4.
如图所示,甲、乙两小球沿光滑轨道ABCD运动,在水平轨道AB上运动时,两小球的速度均为5米/秒,相距10米,水平轨道AB和水平轨道CD的高度差为1.2米,水平段与斜坡段间均有光滑小圆弧连接,且两小球在运动中始终未脱离轨道,关于两小球在轨道CD上的运动情况,下列说法正确的是( )
| A. | 两小球在水平轨道CD上运动时仍相距10米 | |
| B. | 两小球在水平轨道CD上运动时相距14米 | |
| C. | 两小球到达图示位置P点的时间差为2秒 | |
| D. | 两小球到达图示位置P点的时间差为1.43秒 |
3.水平匀速飞行的飞机每隔1s投下一颗炸弹,共投下5颗,若空气阻力及风的影响不计,则( )
| A. | 这5颗炸弹在空中排列成抛物线 | |
| B. | 这5颗炸弹及飞机在空中排列成一条竖直线 | |
| C. | 这5颗炸弹在空中各自运动的轨迹均是抛物线 | |
| D. | 这5颗炸弹在空中均做直线运动 |
2.
如图所示,质量相等的A、B两物体在同一水平线上.当水平抛出A物体的同时,B物体开始自由下落(空气阻力忽略不计).曲线AC为A物体的运动轨迹,直线BD为B物体的运动轨迹,两轨迹相交于O点.则两物体( )
| A. | 经O点时速率相等 | |
| B. | 从运动开始至经过O点过程中A的速度变化量大 | |
| C. | 从运动开始至经过O点过程中A、B重力的功率一定不相等 | |
| D. | 在O点时重力的功率一定相等 |
1.
一物体从一行星表面某高处做自由落体运动.自开始下落计时,得到物体离该行星表面的高度h随时间t变化的图象如图所示,则( )
| A. | 行星表面重力加速度大小为8 m/s2 | |
| B. | 行星表面重力加速度大小为10 m/s2 | |
| C. | 物体落到行星表面时的速度大小为20 m/s | |
| D. | 物体落到行星表面时的速度大小为25 m/s |
20.
如图,小球套在光滑的竖直杆上,轻弹簧一端固定于O点,另一端与小球相连.现将小球从M点由静止释放,它在下降的过程中经过了N点.已知M、N两点处,弹簧对小球的弹力大小相等,且∠ONM<∠OMN<$\frac{π}{2}$.在小球从M点运动到N点的过程中( )
| A. | 弹力对小球先做正功后做负功 | |
| B. | 有两个时刻小球的加速度等于重力加速度 | |
| C. | 有三个时刻弹力对小球做功的功率为零 | |
| D. | 小球到达N点时的动能等于从M到N重力对小球所做的功 |
19.
如图,表面光滑的固定斜面顶端安装一定滑轮,小物块A、B用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦).初始时刻,A、B处于同一高度并恰好处于静止状态.剪断轻绳后,A下落、B沿斜面下滑,则从剪断轻绳到物块着地,两物块( )
| A. | 动能的变化量相同 | B. | 重力做功相同 | ||
| C. | 重力做功的平均功率相同 | D. | A、B落地瞬间重力的瞬时功率相同 |
18.
小球P和Q用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,P球的质量2m,Q球的质量m,悬挂P球的绳长l,悬挂Q球的绳长2l.将两球拉起,使两绳均被水平拉直,如图所示.将两球由静止释放.在各自轨迹的最低点时( )
| A. | P球、Q球的速度比为1:2 | B. | P球、Q球的动能比为1:4 | ||
| C. | P球、Q球所受绳的拉力比为2:1 | D. | P球、Q球的向心加速度比为1:2 |
17.下列物理史实正确的是( )
0 131308 131316 131322 131326 131332 131334 131338 131344 131346 131352 131358 131362 131364 131368 131374 131376 131382 131386 131388 131392 131394 131398 131400 131402 131403 131404 131406 131407 131408 131410 131412 131416 131418 131422 131424 131428 131434 131436 131442 131446 131448 131452 131458 131464 131466 131472 131476 131478 131484 131488 131494 131502 176998
| A. | 汤姆生发现电子后猜想出原子内的正电荷集中在很小的核内 | |
| B. | 卢瑟夫提出了原子的核式结构模型 | |
| C. | 贝克勒尔发现天然放射性现象,揭示了原子核具有复杂结构 | |
| D. | 查德威确在原子核人工转变实验中发现了中子 | |
| E. | 康普顿在研究X射线实验时提出了光子说 |