19.
如图所示是某地的摩天轮.假设摩天轮的半径为R,每个轿厢质量(包括轿厢内的人)相等且为m,尺寸远小于摩天轮的半径,摩天轮以角速度ω匀速转动.则下列说法正确的是( )
| A. | 转动到竖直面最高点的轿厢处于超重状态 | |
| B. | 转动到竖直面最低点的轿厢处于超重状态 | |
| C. | 部分轿厢所受的合外力小于mRω2 | |
| D. | 所有轿厢所受的合外力都等于mRω2 |
18.人造卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为R,线速度为v,周期为T,若要使卫星的周期变为3T,可以采用的办法是( )
| A. | R不变,使线速度变为$\frac{v}{3}$ | B. | v不变,使轨道半径变为3R | ||
| C. | 使轨道半径变为$\root{3}{9}$R | D. | 使卫星的高度增加2R |
17.
如图所示为两级皮带转动装置,转动时皮带均不打滑,轮1的半径和轮2的半径均为R,轮3的半径和轮4的半径均为r,轮2和轮3同轴固定在一起,且R=3r,则轮1边缘的a点和轮4边缘的c点相比( )
| A. | 角速度之比为1:3 | B. | 角速度之比为1:9 | C. | 线速度之比为3:1 | D. | 线速度之比为1:9 |
16.
如图所示,套在竖直细杆上的环A,由跨过定滑轮且不可伸长的轻绳与重物B相连.在释放B后,A将沿杆上升,当A环上升过程中经过C点时(a<90°),A环的速度大小为v1(v1≠0),B的速度大小为v2,则( )
| A. | v2=0 | B. | v2>v1 | C. | v2<v1 | D. | v2=v1 |
15.下列说法正确的是( )
| A. | 行星在远离太阳的过程中速度越来越大 | |
| B. | 所有行星轨道的半长轴的二次方跟公转周期的三次方的比值都相同 | |
| C. | 行星轨道的长半轴越长,公转周期越大 | |
| D. | 万有引力定律对质量大的物体适用,对质量小的物体不适用 |
14.
将一小球从高处水平抛出,最初2s内小球动能EK随时间t变化的图线如图所示,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2.根据图象信息,可以确定的物理量是( )
| A. | 小球的质量 | |
| B. | 小球的初速度 | |
| C. | 最初2s内重力对小球做功的平均功率 | |
| D. | 小球抛出时的高度 |
13.氢气球用绳子系着一个重物,以10m/s的速度匀速竖直上升,当到达40m高度时,绳子突然断开,重物从断开到落地过程:(g=10m/s2)( )
| A. | 下落时间为5s | B. | 下落时间为6s | C. | 落地速度为10m/s | D. | 落地速度为30m/s |
12.
如图所示,质量相同的三颗卫星a、b、c绕地球做匀速圆周运动,其中b、c在地球的同步轨道上,a距离地球表面的高度为R,此时a、b恰好相距最近,已知地球质量为M、半径为R、地球自转的角速度为ω.引力常量为G,则( )
| A. | 发射卫星b的速度要大于第一宇宙速度小于第二宇宙速度 | |
| B. | 卫星a的速度小于卫星b的速度 | |
| C. | 卫星a和卫星b下一次相距最近还需经过t=$\frac{2π}{\sqrt{\frac{GM}{8{R}^{3}}}-ω}$ | |
| D. | 若要卫星c与卫星b实现对接,可让卫星c先减速后加速 |
11.下列说法正确的是( )
| A. | 开普勒最先提出了日心学说 | |
| B. | 牛顿提出了万有引力定律 | |
| C. | 卡文迪许最先测出了万有引力常量 | |
| D. | 万有引力定律不适合计算中子星表面的引力大小 |
10.为了测定子弹的飞行速度,在一根水平放置的轴杆上固定着两个薄圆盘A、B,A、B平行且相距2m,轴杆的转速为60r/s,子弹穿过两盘留下两个弹孔a、b,测得两弹孔所在的半径间的夹角为30°,如图所示,则该子弹的速度可能是( )
0 130739 130747 130753 130757 130763 130765 130769 130775 130777 130783 130789 130793 130795 130799 130805 130807 130813 130817 130819 130823 130825 130829 130831 130833 130834 130835 130837 130838 130839 130841 130843 130847 130849 130853 130855 130859 130865 130867 130873 130877 130879 130883 130889 130895 130897 130903 130907 130909 130915 130919 130925 130933 176998
| A. | 300m/s | B. | 720m/s | C. | 1080m/s | D. | 1440m/s |