19.
如图甲,一维坐标系中有一质量为m=2kg的物块静置于x轴上的某位置(图中未画出),t=0时刻,物块在外力作用下沿x轴开始运动,如图乙,为其位置坐标和速率平方关系图象的一部分,下列说法正确的是( )
| A. | t=4s时物块的速率为2m/s | |
| B. | 物块做匀加速直线运动且加速度大小为1m/s2 | |
| C. | t=4s时物块位于x=4m处 | |
| D. | 在0-4s时间内物块运动的位移6m |
18.在某一高度以V0=20m/s的初速度竖直上抛一个小球(不计空气阻力),当小球速度大小为10m/s时,以下判断正确的是(g取10m/s2)( )
| A. | 小球在这段时间内的平均速度大小一定为15m/s,方向竖直向上 | |
| B. | 小球在这段时间内的速度变化率是5m/s2,方向竖直向下 | |
| C. | 小球的位移大小一定是15m,方向竖直向上 | |
| D. | 小球在这段时间内的路程一定是25m |
17.在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理思想与研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限思维法、建立理想模型法、类比法和科学假说法等等.以下关于所用物理研究方法的叙述正确的是( )
| A. | 根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t非常非常小时,就可以用$\frac{△x}{△t}$表示物体在t时刻的瞬时速度,这是应用了微元思想方法 | |
| B. | 在不需要考虑带电体本身的大小和形状时,用点电荷来代替物体的方法,以及在力的合成过程中用一个力代替几个力,这里都采用了等效替代的思想方法 | |
| C. | 玻璃瓶内装满水,用穿有透明细管的橡皮塞封口.手捏玻璃瓶,细管内液面高度有明显变化,说明玻璃瓶发生形变,该实验采用放大的思想方法 | |
| D. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用可极限思想方法 |
13.
如图,光滑绝缘水平面上两个相同的带电小圆环A、B,电荷量均为q,质量均为m,用一根光滑绝缘轻绳穿过两个圆环,并系于结点O.在O处施加一水平恒力F使A、B一起加速运动,轻绳恰好构成一个边长为l的等边三角形,则( )
| A. | 小环A的加速度大小为$\frac{\sqrt{3}k{q}^{2}}{m{l}^{2}}$ | B. | 小环A的加速度大小为$\frac{\sqrt{3}k{q}^{2}}{3m{l}^{2}}$ | ||
| C. | 恒力F的大小为$\frac{\sqrt{3}k{q}^{2}}{3{l}^{2}}$ | D. | 恒力F的大小为$\frac{\sqrt{3}k{q}^{2}}{{l}^{2}}$ |
11.已知地球半径为R,地球同步卫星的轨道半径为r.假设地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a1,第一宇宙速度为v1,地球近地卫星的周期为T1;地球同步卫星的运行速率为v2,加速度为a2,周期为T2.则下列比值正确的是( )
| A. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{R}{r}$ | B. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{r}{R}$ | C. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{r}{R}}$ | D. | $\frac{{T}_{1}}{{T}_{2}}$=$\sqrt{(\frac{R}{r})^{3}}$ |
10.宇航员在火箭发射、飞船运行和回收过程中,要承受超重或失重,下列说法正确的是( )
0 131775 131783 131789 131793 131799 131801 131805 131811 131813 131819 131825 131829 131831 131835 131841 131843 131849 131853 131855 131859 131861 131865 131867 131869 131870 131871 131873 131874 131875 131877 131879 131883 131885 131889 131891 131895 131901 131903 131909 131913 131915 131919 131925 131931 131933 131939 131943 131945 131951 131955 131961 131969 176998
| A. | 火箭加速上升时,宇航员处于失重状态 | |
| B. | 飞船在落地前减速,宇航员处于超重状态 | |
| C. | 飞船在绕地球匀速圆周运动时,宇航员处于失重状态 | |
| D. | 飞船在落地前减速,宇航员处于失重状态 |