17.
如图所示,船从A处开出后沿直线AB到达对岸,若AB与河岸成37°角,水流速度为4m/s,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,tan37°=0.75,则船从A点开出的最小速度为( )
| A. | 2m/s | B. | 2.4m/s | C. | 3m/s | D. | 3.5m/s |
15.如图所示,S是一个振源,上、下做简谐振动,振幅为5cm,形成的波沿匀质弹性绳向左、右两边传播,已知振源开始向下振动,从此时开始计时,t=0.4s时,在0~8cm区间第一次形成的波形如图所示,S左侧波形没画出,则( )

| A. | 此时质点Q正从平衡位置向下振动 | |
| B. | 振源振动的频率为$\frac{15}{4}$ Hz | |
| C. | 该波的波速为0.2 m/s | |
| D. | 图中质点P在t=0.4 s时处于波谷 | |
| E. | 在t=0到t=0.4 s内质点Q运动的路程为20 cm |
14.
质量为1kg的物块在水平拉力的作用下,以一定的初速度沿水平面滑行,物块与水平面间的摩擦因数μ=0.4,利用速度传感器在计算机屏幕上得到其速度随时间的变化关系如图所示,则物块( )
| A. | 0~1s内的拉力大小为8N | B. | 0~1s内的拉力大小为2N | ||
| C. | 1~3s内的拉力大小为2N | D. | 0~3s内的拉力做功16J |
13.
如图所示,AB、BC均为轻杆,处在同一竖直平面内,AB杆高为h.A、B、C三处均用铰链连接,其中A、C两点在同一水平面上.一个质量为m的小球穿在BC杆上,并静止在BC杆底端C处,不计一切摩擦.现在对小球施加一个水平向左的恒力F,则当小球沿BC杆向上运动时( )
| A. | AB杆对BC杆的作用力方向垂直AB杆向右上方 | |
| B. | C处铰链对BC杆的作用力不变 | |
| C. | A处铰链对AB杆的作用力方向不变 | |
| D. | A处铰链对AB杆的作用力先变小后变大 |
12.
图甲为一列横波在t=0时刻的波动图象,图乙为介质中M点的振动图象,下列说法正确的是( )
| A. | 这列波沿x轴正方向传播 | B. | 这列波的频率为2Hz | ||
| C. | 这列波的波速大小为4m/s | D. | 经过2s,M点通过的路程是0.4cm | ||
| E. | 在t=1.5s时刻,N点向下运动 |
9.
如图所示,将质量分别为M、m的物块和小球通过轻绳固定,并跨过两个水平固定的定滑轮(滑轮光滑且较小),物块放在水平放置的压力传感器上.已知压力传感器能测量物体对其正压力的大小.现将小球从偏离竖直方向θ=60°的角度处由静止释放,小球摆到最低点时,压力传感器示数为0,滑轮O到小球间细线长度为l=0.5m,重力加速度为g=10m/s2,则下列说法正确的是( )
| A. | 小球释放时绳对小球的拉力大于小球重力 | |
| B. | 小球释放时小球的瞬时加速度方向水平向左 | |
| C. | 小球摆到最低点时绳对小球的拉力等于小球重力 | |
| D. | 物块和小球的质量比$\frac{M}{m}$=2 |
8.
如图所示,一半圆形凹槽静置于水平面上,一小铁块从凹槽左侧最高点由静止释放,一直滑到右侧某点停下,凹槽始终保持静止,各处粗糙程度相同,下列说法正确的是( )
0 130659 130667 130673 130677 130683 130685 130689 130695 130697 130703 130709 130713 130715 130719 130725 130727 130733 130737 130739 130743 130745 130749 130751 130753 130754 130755 130757 130758 130759 130761 130763 130767 130769 130773 130775 130779 130785 130787 130793 130797 130799 130803 130809 130815 130817 130823 130827 130829 130835 130839 130845 130853 176998
| A. | 铁块下滑至最低点过程处于超重状态 | |
| B. | 铁块经过最低点后上滑过程处于失重状态 | |
| C. | 水平面对凹槽的摩擦力方向始终向左 | |
| D. | 水平面对凹槽的摩擦力方向始终向右 |