13.
如图所示,在粗糙的水平面上有一个小物块,两个互相垂直的水平力F1,F2将物块缓慢从O点拉至A点,在此过程中F1,F2分别做了3J和4J的功,则这两个力的合力做功为( )
| A. | 7J | B. | 5J | C. | 4J | D. | 1J |
11.
如图为一压路机,其大轮半径是小轮半径的1.5倍.A、B分别为小轮和大轮边缘上的点.压路机在平直路面上前进时,轮与地面不打滑,则下列说法正确的是( )
| A. | A、B两点的线速度之比为vA:vB=2:3 | |
| B. | A、B两点的线速度之比为vA:vB=3:2 | |
| C. | A、B两点的向心加速度之比为aA:aB=2:3 | |
| D. | A、B两点的向心加速度之比为aA:aB=3:2 |
10.
让一质量为m的小球从某一高度水平抛出,小球水平抛出到落地共历时1s.设小球速度方向与水平方向夹角为θ,夹角θ的正切值tanθ随时间t变化的关系图象如图所示(g取10m/s2).下列说法正确的是( )
| A. | 小球落地时的速度为10m/s | B. | 小球抛出点离地的高度为10m | ||
| C. | 小球水平抛出的初速度为10m/s | D. | 抛出点到落地点的距离是5$\sqrt{2}$m |
9.
如图所示,长1m的轻质细杆,一端固定有一个质量为2kg的小球,另一端由电动机带动,使杆绕O点在竖直平面内做匀速圆周运动,小球的速率为2m/s.下列说法正确的是(g取10m/s2)( )
| A. | 小球通过最低点时,对杆的拉力大小是28N,处于超重状态 | |
| B. | 小球通过最高点时,对杆的拉力大小是28N,处于超重状态 | |
| C. | 小球通过最低点时,对杆的拉力大小是12N,处于失重状态 | |
| D. | 小球通过最高点时,对杆的压力大小是12N,处于失重状态 |
8.
已知两个力的合力大小F=30N,其中一个分力F1与合力间的夹角为30°,则另一个分力F2的最小值是( )
| A. | 10N | B. | 12N | C. | 15N | D. | 10$\sqrt{3}$N |
7.
如图所示,甲、乙两种静止状态中,弹簧秤、绳子、滑轮的重力不计,绳子和滑轮摩擦也不计,物体的重力都是G.若弹簧秤的示数分别是F1、F2,则( )
| A. | F1>F2=G | B. | F1<F2=G | C. | F2>F1=G | D. | F1=F2=G |
6.
如图所示,用手力向下压住架在两本书之间的尺子,尺子发生了弹性形变.手对尺子的压力为F1,尺子对手的弹力为F2,下列说法正确的是( )
| A. | F1和F2是一对平衡力 | |
| B. | 手对尺子的压力为F1,是由于尺子发生了弹性形变 | |
| C. | 尺子对手的弹力F2的方向,与手恢复形变方向相反 | |
| D. | 先有手对尺子的压力F1,然后再有尺子对手的弹力F2 |
5.
为测量一轻质弹簧的劲度系数,某同学进行了如下实验:选将弹簧竖直悬挂,而后在弹簧下端挂上重为2N的钩码,弹簧静止时的位置如图所示,可求得该弹簧的劲度系数为( )
| A. | 10N/m | B. | 20N/m | C. | 40N/m | D. | 60N/m |
4.关于加速度表达式a=$\frac{△v}{△t}$的下列说法,正确的是( )
0 130993 131001 131007 131011 131017 131019 131023 131029 131031 131037 131043 131047 131049 131053 131059 131061 131067 131071 131073 131077 131079 131083 131085 131087 131088 131089 131091 131092 131093 131095 131097 131101 131103 131107 131109 131113 131119 131121 131127 131131 131133 131137 131143 131149 131151 131157 131161 131163 131169 131173 131179 131187 176998
| A. | $\frac{△v}{△t}$表示速度的变化率,是标量 | |
| B. | 加速度a与△v成正比,与△t成反比 | |
| C. | 利用a=$\frac{△v}{△t}$求得的加速度是△t时间内的平均加速度 | |
| D. | △v表示在△t时间内物体速度的变化量,它的方向可能与加速度a的方向相反 |