9.
如图所示,质量为m的小球用长为L的细线拴住,细线所受拉力达到一定值时就会被拉断.现将摆球拉至水平位置而后释放,小球摆到悬点的正下方时细线恰好被拉断.若小球上端悬点到水平地面的高度不变,改变细线的长度L,仍将摆球拉至水平位置后释放,则(P点在悬点的正下方)( )
| A. | 若L变短,小球摆到悬点的正下方时细线一定会被拉断 | |
| B. | 若L变长,小球摆到悬点的正下方时细线可能不会被拉断 | |
| C. | 若L变短,小球落地处到地面上P点的距离一定变短 | |
| D. | 若L变长,小球落地处到地面上P点的距离可能不会变长 |
8.
一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前5s内做匀加速直线运动,5s末达到额定功率,之后保持以额定功率运动.其v-t图象如图所示.已知汽车的质量为m=2×103Kg,汽车受到地面的阻力为车重的0.1倍,取重力加速度g=10m/s2,则以下说法正确的是( )
| A. | 汽车在前5s内的牵引力为6×103N | |
| B. | 0~t0时间内汽车牵引力做功为$\frac{1}{2}$mvm2 | |
| C. | 汽车的额定功率为50kw | |
| D. | 汽车的最大速度为30m/s |
7.
如图,小球沿斜面向上运动,依次经a、b、c、d到达最高点e.已知ab=bd=8m,bc=1m,小球从a到c和从c到d 所用的时间都是2s,设小球经b、c时的速度分别为vb、vC,则( )
| A. | de=8m | B. | vC=4m/s | ||
| C. | vb=$\sqrt{17}$m/s | D. | 从d到e所用的时间是3s |
6.如图甲所示,劲度系数为k的轻弹簧竖直放置,下端固定在平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处自由下落,接触弹簧后继续向下运动.若以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下建立一坐标轴ox,小球的速度v随时间t变化的图象如图乙所示.其中OA段为直线,ABC段是与OA相切于A点的平滑曲线,则关于A、B、C三点,下列说法正确的是( )

| A. | xA=h,此时小球处于超重状态 | |
| B. | xA=h,此时小球的加速度最大 | |
| C. | xB=h+$\frac{mg}{k}$,此时小球的动能最大 | |
| D. | xC=h+$\frac{2mg}{k}$,此时弹簧的弹性势能最多 |
5.
如图所示,把两个小球a、b分别从斜坡顶端以水平速度v0和3v0依次抛出,两小球都落到斜面后不再弹起,不计空气阻力,则两小球在空中飞行时间之比是( )
| A. | 1:1 | B. | 1:2 | C. | 1:3 | D. | 1:4 |
4.
倾角为α、质量为M的斜面体静止在水平桌面上,质量为m的木块静止在斜面体上.下列结论正确的是( )
| A. | 桌面对斜面体的支持力大小是(M+m)g | |
| B. | 桌面对斜面体的摩擦力大小是mgsinαcosα | |
| C. | 木块受到的摩擦力大小是mgcosα | |
| D. | 木块对斜面体的压力大小是mgsinα |
3.在2014年的某省抗洪战斗中,一摩托艇要到正对岸抢救物质,关于该摩托艇能否到达正对岸的说法中正确的是( )
0 133704 133712 133718 133722 133728 133730 133734 133740 133742 133748 133754 133758 133760 133764 133770 133772 133778 133782 133784 133788 133790 133794 133796 133798 133799 133800 133802 133803 133804 133806 133808 133812 133814 133818 133820 133824 133830 133832 133838 133842 133844 133848 133854 133860 133862 133868 133872 133874 133880 133884 133890 133898 176998
| A. | 只要摩托艇向正对岸行驶就能到达正对岸 | |
| B. | 只有摩托艇的速度大于水流速度,摩托艇才能到达正对岸 | |
| C. | 虽然水流有较大的速度,但只要摩托艇向上游某一方向行驶,一定能到达正对岸 | |
| D. | 不论摩托艇怎么行驶,都可能到达正对岸 |