11.
我国月球探测活动的第一步“绕月”工程和第二步“落月”工程已按计划在2013年以前顺利完成.假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0,飞船沿距月球表面高度为3R的圆形轨道Ⅰ运动,到达轨道的A点时点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B时再次点火进入月球近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动,下列判断正确的是( )
| A. | 飞船在在轨道Ⅰ上的速度大于轨道Ⅲ的速度 | |
| B. | 飞船在椭圆轨道Ⅱ上从A到B运行的过程中机械能增大 | |
| C. | 飞船在轨道Ⅲ绕月球运动一周所需的时间T=π$\sqrt{\frac{R}{{g}_{0}}}$ | |
| D. | 飞船在轨道Ⅰ上的运行速率v=$\frac{\sqrt{{g}_{0}R}}{2}$ |
8.小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,从接触弹簧到把弹簧压缩到最短的过程中,不计空气阻力、弹簧在弹性限度内,下列叙述正确的是( )
| A. | 小球的机械能守恒 | |
| B. | 小球的机械能减少 | |
| C. | 小球的重力势能和弹簧的弹性势能之和先减小后增大 | |
| D. | 小球的动能和弹簧的弹性势能之和减小 |
7.
用绳子通过定滑轮拉物体A,A穿在光滑的竖直杆上,当以速度v0匀速拉绳使物体A到达如图所示位置时,绳与竖直杆的夹角为θ,则物体A实际运动的速度是( )
| A. | v0sin θ | B. | $\frac{{v}_{0}}{cosθ}$ | C. | v0cos θ | D. | $\frac{{v}_{0}}{sinθ}$ |
5.运动会上,铅球由运动员手中推出后在空中飞行,若不计空气阻力,它的运动将是( )
| A. | 曲线运动,加速度的大小和方向均不变,是匀变速曲线运动 | |
| B. | 曲线运动,加速度的大小不变,方向改变,是非匀变速曲线运动 | |
| C. | 曲线运动,加速度的大小和方向均改变,是非匀变速曲线运动 | |
| D. | 若水平抛出是匀变速曲线运动,斜向上抛出则是非匀变速曲线运动 |
3.若人造卫星绕地球做匀速圆周运动,则下列说法正确的是( )
| A. | 卫星的轨道半径越大,它的运行速度越大 | |
| B. | 卫星的轨道半径越大,它的运行速度越小 | |
| C. | 卫星的轨道半径越大,它的运行周期越大 | |
| D. | 卫星的轨道半径越大,它的运行周期越小 |
2.以10m/s的速度水平抛出一个物体,当竖直分位移和水平分位移相等时(g=10m/s2),则以下说法正确的是( ):
0 131273 131281 131287 131291 131297 131299 131303 131309 131311 131317 131323 131327 131329 131333 131339 131341 131347 131351 131353 131357 131359 131363 131365 131367 131368 131369 131371 131372 131373 131375 131377 131381 131383 131387 131389 131393 131399 131401 131407 131411 131413 131417 131423 131429 131431 131437 131441 131443 131449 131453 131459 131467 176998
| A. | 竖直分速度等于水平分速度 | B. | 瞬时速度为10$\sqrt{5}$m/s | ||
| C. | 运动时间为2s | D. | 运动位移为10$\sqrt{2}$m |