0  359789  359797  359803  359807  359813  359815  359819  359825  359827  359833  359839  359843  359845  359849  359855  359857  359863  359867  359869  359873  359875  359879  359881  359883  359884  359885  359887  359888  359889  359891  359893  359897  359899  359903  359905  359909  359915  359917  359923  359927  359929  359933  359939  359945  359947  359953  359957  359959  359965  359969  359975  359983  447090 

5.绿色开花植物体的结构层次是(   )

A.细胞-组织-器官-植物   B.细胞-组织-系统-植物体

C.细胞-器官-系统-植物   D.细胞-器官-组织-植物体

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4.下列说法中不正确的是(   )

A.细胞是地球上最基本的生命系统   

B.单个细胞能单独完成各种生命活动

   C. SARS病毒不能够单独完成各种生命活动

D.单细胞生物就是最小的生物

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3.下列哪一项是细胞的产物(   )

A. 抗体   B. 血小板   C.植物的导管   D.花粉

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2.从生命系统的结构层次来分析,下列属于种群的是(   )

A.池塘中的一群鱼      B. 池塘里的所有鲤鱼

C.池塘中的所有生物     D.池塘里的所有生物和池塘环境

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1. 2003年全国部分省爆发流行的非典型肺炎是由冠状病毒感染引起的,它与大肠杆菌最明显的区别是(   )

A.有无成形的细胞核   B.有无细胞结构  C.有无细胞壁   D.有无遗传物质

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16] 用长L=1.6m的细绳,一端系着质量M=1kg的木块,另一端挂在固定点上。现有一颗质量m=20g的子弹以v1=500m/s的水平速度向木块中心射击,结果子弹穿出木块后以v2=100m/s的速度前进。问木块能运动到多高?(取g=10m/s2,空气阻力不计)

如果vB<4 m/s,则木块不能升到B点,在到达B点之前的某一位置以某一速度开始做斜向上抛运动。而木块在B点时的速度vB=4m/s,是不符合机械能守恒定律的,木块在 B点时的能量为(选A点为零势能点)

[17]一内壁光滑的环形细圆管,位于竖直平面内,环的半径为R(比细管的半径大得多),圆管中有两个直径与细管内径相同的小球(可视为质点)。A球的质量为m1,B球的质量为m2。它们沿环形圆管顺时针运动,经过最低点时的速度都为v0。设A球运动到最低点时,球恰好运动到最高点,若要此时两球作用于圆管的合力为零,那么m1,m2,R与v0应满足关系式是。

[解析]首先画出小球运动达到最高点和最低点的受力图,如图4-1所示。A球在圆管最低点必受向上弹力N1,此时两球对圆管的合力为零,m2必受圆管向下的弹力N2,且N1=N2

 据牛顿第二定律A球在圆管的最低点有

[18] 如图所示,一高度为h=0.2m的水平面在A点处与一倾角为θ=30°的斜面连接,一小球以v0=5m/s的速度在平面上向右运动。求小球从A点运动到地面所需的时间(平面与斜面均光滑,取g=10m/s2)。某同学对此题的解法为:小球沿斜面运动,

由此可求得落地的时间t。

 

问:你同意上述解法吗?若同意,求出所需的时间;若不同意,则说明理由并求出你认为正确的结果。

[19]A、B两小球同时从距地面高为h=15m处的同一点抛出,初速度大小均为v0=10m/s.A球竖直向下抛出,B球水平抛出,空气阻力不计,重力加速度取g=l0m/s2.求:

(1)A球经多长时间落地?

(2)A球落地时,A、B两球间的距离是多少?

[答案]t=1s 

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9]设同步卫星离地心的距离为r,运行速率为v1,加速度为a1;地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a2,第一宇宙速度为v2,地球的半径为R,则下列比值正确的是   (   )

A.=     B.= 

C.=     D.=

[10]  最近,科学家在望远镜中看到太阳系外某一恒星有一行星,并测得它围绕该恒星运行一周所用的时间为1200年,它与该恒星的距离为地球到太阳距离的100倍.假定该行星绕恒星运行的轨道和地球绕太阳运行的轨道都是圆周,仅利用以上两个数据可以求出的量有(   )

A.恒星质量与太阳质量之比

B.恒星密度与太阳密度之比

C.行星质量与地球质量之比 

D.行星运行速度与地球公转速度之比

[答案] AD

[11]开普勒第三定律告诉我们:所有行星的椭圆轨道的半长轴的三次方根跟公转周期的二次方根的比值都相等,这一规律同样适用于地球的卫星绕地球的运动,如果认为地球的所有卫星绕地球做匀速圆周运动,那么地球卫星的轨道半径r的三次方根与卫星运动周期的T的二次方根的比值是一个常数,已知地球的半径为R,地球的质量为M,卫星的质量为m,地球表面的重力加速度为g0  万有引力恒量常数为G, 则此常数等于(  )

 A . GM/4π2    B . Gm/4π2   

C. g0R2 /4π2   D g0R /4π2

[12] 假如一做圆周运动的人造地球卫星的轨道半径增大到原来的2倍,仍做圆周运动,则(   )

A.根据公式v=ωr,可知卫星运动的线速度增大到原来的2倍。

D.根据上述选项B和C给出的公式,可知卫星运动的线速度将减小到原来的

所以选择A,B,C正确。

[13]一内壁光滑的环形细圆管,位于竖直平面内,环的半径为R(比细管的半径大得多),圆管中有两个直径与细管内径相同的小球(可视为质点)。A球的质量为m1, B球的质量为m2。它们沿环形圆管顺时针运动,经过最低点时的速度都为v0。设A球运动到最低点时,球恰好运动到最高点,若要此时两球作用于圆管的合力为零,那么m1,m2,R与v0应满足关系式 。

[14]从地球上发射的两颗人造地球卫星A和B,绕地球做匀速圆周运动的半径之比为RA∶RB=4∶1,求它们的线速度之比和运动周期之比。

[解析]卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律有

[易错点点睛]

这里错在没有考虑重力加速度与高度有关。根据万有引力定律知道:

[15]使一小球沿半径为R的圆形轨道从最低点上升,那么需给它最小速度为多大时,才能使它达到轨道的最高点?

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1]“嫦娥奔月”是中华民族几千年的飞天梦想,这一梦想会随着中华民族的伟大复兴逐步变成现实,假想嫦娥号登月飞船贴近月球表面做匀速圆周运动,测得其周期为T。飞船在月球上着陆后,自动机器人用测力计测得质量为m的仪器重力为P。已知引力常数为G,由以上数据可以求出的量有(   )

(1).月球的半径   

(2).月球的质量

(3).月球表面的重力加速度

(4).月球绕地球做匀速圆周运动的向心加速度

(5). 月球的平均密度    

 (6).  月球绕地球做匀速圆周运动的周期

A、(1)(2)(3)(6) 

B、(1)(2)(3)(4)(5)

C、(1)(2)(3)(5)    

D、(2)(3)(4)(5)

[2]某人造卫星运动的轨道可近似看作是以地心为中心的圆。由于阻力作用,人造卫星到地心的距离从r1慢慢变到r2,用Ek1、Ek2分别表示卫星在这两个轨道上的动能,则(   )

A.r1<r2, Ek1<Ek2   B.r1>r2, Ek1<Ek2

C.r1>r2, Ek1>Ek2   D.r1<r2, Ek1>Ek2

[答案] B[解析]当卫星受到阻力作用后,其总机械能要减小,卫星必定只能降至低轨道上飞行,故r减小。由可知,V要增大,动能、角速度也要增大。可见只有B选项正确 [易错点点睛]本题考查的知识点是天体运动、向心力公式综合运用

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11.如下图,四面体ABCD中,EG分别为BCAB的中点,FCD上,HAD上,且有DFFC=2∶3,DHHA=2∶3. 求证:EFGHBD交于一点.

 

证明:连结GEHF

EG分别为BCAB的中点,

GEAC.

又∵DFFC=2∶3,DHHA=2∶3,

HFAC.∴GEHF.故GEFH四点共面.

又∵EFGH不能平行,∴EFGH相交,设交点为O.

O∈面ABDO∈面BCD,而平面ABD∩平面BCD=BD.∴EFGHBD交于一点.

[探索题]设△ABC和△A1B1C1的三对对应顶点的连线AA1BB1CC1相交于一点O,且=== .试求的值.

[探索题]解:依题意,因为AA1BB1CC1相交于一点O,且==,所以ABA1B1

ACA1C1BCB1C1.由平移角定理得

BAC=∠B1A1C1,∠ABC=∠A1B1C1,△ABC∽△A1B1C1,所以=()2=.

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同步练习册答案