13.以速度v0水平抛出一小球,如果从抛出到某时刻小球的竖直分位移与水平分位移大小相等,则以下判断正确的是( )
| A. | 此时小球的竖直分速度大小等于水平分速度大小的2倍 | |
| B. | 此时小球的速度大小为$\sqrt{2}$v0 | |
| C. | 此时小球的速度方向与位移方向相同 | |
| D. | 小球运动的时间为$\frac{2{v}_{0}}{g}$ |
11.若穿过一个匝数为10匝、电阻为2Ω的闭合线圈的磁通量每秒均匀减小0.4Wb,则线圈中( )
| A. | 感应电动势为0.4V | B. | 感应电动势每秒减小0.4V | ||
| C. | 感应电流恒为2A | D. | 感应电流每秒减小0.2A |
10.1989年10月18日,人类发射的“伽利略”号木星探测器进入太空,于1995年12月7日到达木星附近,然后绕木星运转并不断发回拍摄到的照片,人类发射该探测器的发射速度应为( )
| A. | 等于7.9 km/s | B. | 大于7.9 km/s而小于11.2 km/s | ||
| C. | 大于11.2 km/s而小于16.7 km/s | D. | 大于16.7 km/s |
9.牛顿以天体之间普遍存在着引力为依据,运用严密的逻辑推理,建立了万有引力定律.在创建万有引力定律的过程中,以下说法错误的是( )
| A. | 接受了胡克等科学家关于“吸引力与两中心距离的平方成反比”的猜想 | |
| B. | 根据地球上一切物体都以相同加速度下落的事实,得出物体受地球的引力与其质量成正比,即F∝m的结论 | |
| C. | 根据F∝$\frac{m}{{r}^{2}}$和牛顿第三定律,进而得出F∝$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$ | |
| D. | 根据大量实验数据得出了比例系数G的大小 |
8.小船匀速渡河,已知船在静水中的速度为v1=10m/s,水流速度为v2=4m/s,河宽为d=120m,在船头方向保持不变的情况下,小船渡河时间为t=20s,则以下判断一定正确的是( )
| A. | 小船的位移恰好垂直于河岸 | |
| B. | 小船船头与河岸夹角为θ=37°指向上游方向 | |
| C. | 小船渡河位移大小为20$\sqrt{52}$m | |
| D. | 小船到达对岸时可能在出发点下游240m处 |
7.
如图所示,玻璃球沿碗的内壁做匀速圆周运动(若忽略摩擦),对这时球的受力情况正确的是( )
| A. | 重力和向心力 | B. | 重力和支持力 | ||
| C. | 合力指向水平方向 | D. | 合力指向碗底 |
6.一只质量为m的老鹰,以速率v在水平面内做半径为r的匀速圆周运动,则关于老鹰的向心加速度的说法正确的是( )
| A. | 大小为$\frac{{v}^{2}}{r}$ | B. | 大小为g-$\frac{{v}^{2}}{r}$ | C. | 方向在水平面内 | D. | 方向在竖直面内 |
5.关于曲线运动,下列说法中正确的是( )
| A. | 曲线运动也可以是速率不变的运动 | |
| B. | 做曲线运动的物体所受的合外力可以为零 | |
| C. | 速率不变的曲线运动是匀速运动 | |
| D. | 变速运动一定是曲线运动 |
4.
如图所示,倾角为θ的光滑斜面MNPQ的长为L,C点为斜面底边NP的中点,有一长为$\frac{L}{4}$的细线,细线的一端固定在O点,O点是斜面MNPQ的中心位置,另一端拴一质量为m的小球,使小球在斜面上做完整的圆周运动,不计空气阻力,小球可看成质点.则下列说法正确的有( )
0 129795 129803 129809 129813 129819 129821 129825 129831 129833 129839 129845 129849 129851 129855 129861 129863 129869 129873 129875 129879 129881 129885 129887 129889 129890 129891 129893 129894 129895 129897 129899 129903 129905 129909 129911 129915 129921 129923 129929 129933 129935 129939 129945 129951 129953 129959 129963 129965 129971 129975 129981 129989 176998
| A. | 若小球恰好做完整的圆周运动,通过最高点A时的速度为vA=$\frac{\sqrt{gLsinθ}}{2}$ | |
| B. | 若小球恰好做完整的圆周运动通过A点时,细线因某种原因突然断裂,为保证小球不从MN边射出,则斜面底边NP的宽度d应满足d≥$\frac{\sqrt{6}}{4}$L | |
| C. | 若小球转到B点时细线突然断裂,小球恰好从距离C点为b的E点射出,则细线断裂的瞬间细线的拉力为mgsinθ(8b2+L2) | |
| D. | 若小球恰好做完整的圆周运动,则通过最高点时对细线的拉力为mg |