4.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程,关于下列几位物理学家的叙述中,符合历史的是( )
| A. | 牛顿用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德“力是维持物体运动的原因”的观点 | |
| B. | 在自由落体运动的研究中,伽利略猜想运动速度与下落时间成正比,并直接用自由落体运动实实验进行了验证 | |
| C. | 弹簧发生弹性形变时,弹力的大小F跟弹簧的伸长(缩短)的长度,成正比,这个规律是笛卡尔发现的 | |
| D. | 亚里士多德认为两个从同一高度自由落下的物体,重的物体比轻的物体下落快 |
2.
2015年12月10日,我国成功将中星1C卫星发射升空,卫星顺利进入预定转移轨道.如图所示是某卫星沿椭圆轨道也能地球运动的示意图,已知地球半径为R,地球表面重力加速度g,卫星远地点P距地心O的距离为3R,则( )
| A. | 卫星在远地点的速度小于$\frac{{\sqrt{3gR}}}{3}$ | |
| B. | 卫星经过远地点时的速度最小 | |
| C. | 卫星经过远地点时的加速度小于$\frac{g}{9}$ | |
| D. | 卫星经过远地点时加速,卫星有可能再次经过远地点 |
1.
如图为“高分一号”卫星与北斗导航系统中的“G1”卫星,在空中某一平面内绕地心O做匀速圆周运动的示意图.已知卫星“G1”的轨道半径为r,地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,万有引力常量为G.则( )
| A. | 地球的质量为$\frac{{g{r^2}}}{G}$ | |
| B. | 卫星“G1”的周期为$\frac{2πr}{R}\sqrt{\frac{r}{g}}$ | |
| C. | “高分一号”的加速度小于卫星“G1”的加速度 | |
| D. | “高分一号”的运行速度大于第一宇宙速度 |
20.关于平抛运动,下列说法正确的是( )
| A. | 飞行时间由初速度和高度决定 | B. | 水平位移由初速度和高度决定 | ||
| C. | 速度和加速度都是在变化的 | D. | 属于非匀变速曲线运动 |
19.以20m/s的初速度竖直上抛一个物体,不计空气阻力,g=10m/s2,则( )
| A. | 2s末物体到达最高点 | |
| B. | 1s末物体的瞬时速度为10m/s | |
| C. | 物体到达最高点时速度为零,加速度也为零 | |
| D. | 物体回到抛出点时位移为零,速度也为零 |
18.
如图所示,a是地球赤道上随地球一起转动的物体,b、c、d是人造地球卫星,b在近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,则有( )
| A. | a的向心加速度等于重力加速度g | B. | 在相同时间内b转过的弧长最长 | ||
| C. | c在4h内转过的圆心角是$\frac{π}{6}$ | D. | d的运动周期有可能是24h |
17.欧盟和中国联合开发的伽利略项目建立起了伽利略系统(全球卫星导航定位系统).伽利略系统由27颗运行卫星和3颗预备卫星组成,可以覆盖全球,现已投入使用.卫星的导航高度为2.4×104km,倾角为56°,分布在3个轨道上,每个轨道面部署9颗工作卫星和1颗在轨预备卫星,当某颗工作卫星出现故障时可及时顶替工作.若某颗预备卫星处在略低于工作卫星的轨道上,以下说法中正确的是( )
| A. | 预备卫星的周期大于工作卫星的周期,速度大于工作卫星的速度,向心加速度大于工作卫星的向心加速度 | |
| B. | 为了使该颗预备卫星进入工作卫星的轨道,应考虑启动火箭发动机向前喷气,通过反冲作用从较低轨道上使卫星加速 | |
| C. | 工作卫星的周期小于同步卫星的周期,速度大于同步卫星的速度,向心加速度大于同步卫星的向心加速度 | |
| D. | 三个轨道平面只有一个过地心,另外两个轨道平面分别只在北半球和南半球 |
16.关于力和运动,下列说法中正确的是( )
| A. | 物体在变力作用下不可能保持速率不变 | |
| B. | 物体在变力作用下不可能做直线运动 | |
| C. | 物体在恒力作用下不可能做曲线运动 | |
| D. | 物体在恒力作用下可能做曲线运动 |
15.
(双选)如图所示,一木块放在光滑水平面上,一子弹水平射入木块中,射入深度为d,平均阻力为f.设木块离原点s远时开始匀速前进,下列判断正确的是( )
0 131765 131773 131779 131783 131789 131791 131795 131801 131803 131809 131815 131819 131821 131825 131831 131833 131839 131843 131845 131849 131851 131855 131857 131859 131860 131861 131863 131864 131865 131867 131869 131873 131875 131879 131881 131885 131891 131893 131899 131903 131905 131909 131915 131921 131923 131929 131933 131935 131941 131945 131951 131959 176998
| A. | f•s量度子弹损失的动能 | B. | f•d量度子弹损失的动能 | ||
| C. | f•s量度木块动能改变量 | D. | f(s+d)量度子弹损失的动能 |