2.
如图所示,A、B、C三个物体放在旋转圆台上相对静止,它们跟圆台间的最大静摩擦力均等于各自重力的k倍.A的质量为2m,B和C的质量均为m,A、B离轴的距离为R,C离轴的距离为2R,则当圆台旋转时( )
| A. | B所受的摩擦力最大 | B. | 圆台转速增大时,C比A先滑动 | ||
| C. | 当圆台转速增大时,B比A先滑动 | D. | C的向心加速度最大 |
1.下列说法正确的是( )
| A. | 竖直平面内做匀速圆周运动的物体,其合外力可能不指向圆心 | |
| B. | 匀速直线运动和自由落体运动的合运动一定是曲线运动 | |
| C. | 曲线运动的物体所受合外力一定为变力 | |
| D. | 火车超过限定速度转弯时,车轮轮缘将挤压铁轨的外轨 |
20.
如图所示,从某高度水平抛出一小球,经过时间t到达地面时,速度与水平方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是( )
| A. | 若小球初速度增大,则θ减小 | |
| B. | 小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为$\frac{θ}{2}$ | |
| C. | 若小球初速度增大,则平抛运动的时间变长 | |
| D. | 小球水平抛出时的初速度大小为gttan θ |
19.
如图所示,斜面上有a、b、c、d四个点,ab=bc=cd,从a点以初速度V0水平抛出一个小球,它落在斜面上的b点,若小球从a点以初速度$\sqrt{2}$V0水平抛出,不计空气阻力,则下列判断正确的是( )
| A. | 小球一定落在c点 | |
| B. | 小球可能落在d点与c点之间 | |
| C. | 小球落在斜面的运动方向与斜面的夹角一定增大 | |
| D. | 小球落在斜面的运动方向与斜面的夹角不相同 |
18.
2013年12月28日,桂林-长沙南G字头高速动车组列车正式开通,标志着永州进入了高铁时代,如图所示.若将火车转弯近似看成匀速圆周运动,火车速度的提高可能会使拐弯处轨道的外轨受损,为了解决火车高速转弯时不使外轨受损这一问题,下列措施可行的是( )
| A. | 增加拐弯处内外轨的高度差 | B. | 减小拐弯处内外轨的高度差 | ||
| C. | 减小弯道处的半径 | D. | 增加列车质量 |
17.
如图,质量为M的缆车车厢通过悬臂固定悬挂在缆绳上,车厢水平底板放置一质量为m的货物,在缆绳牵引下货物随车厢一起斜向上加速运动.若运动过程中悬臂和车厢始终处于竖直方向,重力加速度大小为g.则( )
| A. | 车厢对货物的作用力大小等于mg | |
| B. | 车厢对货物的作用力方向平行于缆绳向上 | |
| C. | 悬臂对车厢的作用力大于(M+m)g | |
| D. | 悬臂对车厢的作用力方向沿悬臂竖直向上 |
16.一个带电粒子在电场中A点具有80eV的电势能,当它由A运动到B克服电场力做功30eV,则( )
| A. | 电子在B点的电势能是50eV | B. | 电子的电势能增加30eV | ||
| C. | B点的电势比A点低50V | D. | B点的电势比A点低30V |
15.玩具车在圆形轨道上做匀速圆周运动,半径R=0.1m,向心加速度的大小为a=0.4m/s2,则下列说法正确的是( )
| A. | 玩具车运动的角速度为2 rad/s | |
| B. | 玩具车做匀速圆周运动的周期为πs | |
| C. | 玩具车在t=$\frac{π}{4}$s通过的位移大小为$\frac{π}{20}$m | |
| D. | 玩具车在t=$\frac{π}{4}$s通过的路程为零 |
14.平抛物体的初速度为v0,当水平方向分位移与竖直方向分位移相等时,下列分析错误的是( )
0 129792 129800 129806 129810 129816 129818 129822 129828 129830 129836 129842 129846 129848 129852 129858 129860 129866 129870 129872 129876 129878 129882 129884 129886 129887 129888 129890 129891 129892 129894 129896 129900 129902 129906 129908 129912 129918 129920 129926 129930 129932 129936 129942 129948 129950 129956 129960 129962 129968 129972 129978 129986 176998
| A. | 水平分速度与竖直分速度大小相同 | B. | 运动的时间t=$\frac{2{v}_{0}}{g}$ | ||
| C. | 瞬时速率vt=$\sqrt{5}$v0 | D. | 位移大小等于$\frac{2\sqrt{2}{{v}_{0}}^{2}}{g}$ |