8.如图所示,斜面A和物块B静置在水平地面上,某时刻起,对B施加一个沿斜面向上的拉力F,力F从零开始随时间均匀增大,在这一过程中,A、B始终保持静止.则 ( )
A. | 地面对A的支持力保持不变 | B. | 地面对A的支持力均匀减小 | ||
C. | 地面对A的摩擦力均匀增大 | D. | A、B之间的摩擦力保持不变 |
7.一辆超载货车甲正以100m/s的速度在平直公路上匀速行驶,货车甲经过与之运动方向相同的骑摩托车乙的交警时,交警发现其超载示意其停车检查,之后两车运动的速度图象如图所示,则下列关于两运动情况的说法正确的是( )
A. | 摩托车乙的加速度为2m/s2 | B. | 追上前5s末两车相距最远 | ||
C. | 交警在10s末恰好追上货车 | D. | 交警在5s到10s某时刻追上货车 |
6.未来的某天,一位同学在月球上做自由落体运动实验.让一个质量为1kg的小球从一定的高度自由下落,测得小球在第5s内的位移是7.2m,此时小球还未落到月球表面.则( )
A. | 月球表面的重力加速度大小为1.6 m/s2 | |
B. | 小球在5 s末的速度是16 m/s | |
C. | 小球在前5 s内的位移是20 m | |
D. | 小球在第5 s内的平均速度是3.6 m/s |
5.关于物体的速度和加速度,下列说法中正确的是( )
A. | 火箭点火升空的瞬间,火箭的速度和加速度可能都为零 | |
B. | 火炬手登上珠峰顶时,所在位置的重力加速度要小于9.8 m/s2 | |
C. | 高速行驶的磁悬浮列车的加速度有可能为零 | |
D. | 轿车速度变为100 km/h时紧急刹车,这里轿车的速度100 km/h是指平均速度 |
3.如图所示,用绳子将一质量为m的匀质球悬挂在光滑的竖直墙壁上,已知绳子的长度与球的半径相等.静止时绳子的拉力大小为FT,墙面对球的支持力大小为FN,则下列关系式中正确的是( )
A. | FT=mg,FN=$\sqrt{3}$mg | B. | FT=$\frac{{2\sqrt{3}}}{3}$mg,FN=$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$mg | ||
C. | FT=$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$mg,FN=$\frac{{2\sqrt{3}}}{3}$mg | D. | FT=$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$mg,FN=2mg |
2.如图所示的直线和曲线分别是在平直公路上行驶的汽车a和b的位移-时间(x-t)图线.由图可知( )
A. | 在0到t1这段时间内,a车的速度大于b车的速度 | |
B. | 在0到t1这段时间内,a车的位移等于b车的位移 | |
C. | 在t1到t2这段时间内,a车的平均速度大于b车的平均速度 | |
D. | 在t1到t2这段时间内,a车的平均速度等于b车的平均速度 |
1.一辆汽车在平直的高速公路上匀速行驶,遇到紧急情况刹车后它的位移与时间的关系为s=32t-4t2(s的单位为m,t的单位为s),以下说法正确的有( )
A. | 1s末汽车的速度为28m/s | |
B. | 汽车在最初2s内的平均速度为24m/s | |
C. | t=5s时汽车的位移为60m | |
D. | 汽车做减速运动,运动的加速度为-4m/s2 |
19.在物理学的探索和发现过程中,科学家们运用了许多研究方法.以下关于物理学研究方法的叙述中正确的是( )
0 147461 147469 147475 147479 147485 147487 147491 147497 147499 147505 147511 147515 147517 147521 147527 147529 147535 147539 147541 147545 147547 147551 147553 147555 147556 147557 147559 147560 147561 147563 147565 147569 147571 147575 147577 147581 147587 147589 147595 147599 147601 147605 147611 147617 147619 147625 147629 147631 147637 147641 147647 147655 176998
A. | 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是微元法 | |
B. | 根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t→0时,$\frac{△x}{△t}$ 就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限法 | |
C. | 在研究玻璃瓶在压力作用下的微小形变时采用了微元法 | |
D. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,再把各小段位移相加,这里运用了理想模型法 |