9.
如图所示,飞行器P绕某星球做匀速圆周运动,星球相对飞行器的张角为θ,下列说法正确的是( )
| A. | 轨道半径越大,周期越长 | |
| B. | 若测得周期和张角,可得到星球的平均密度 | |
| C. | 轨道半径越大,速度越大 | |
| D. | 若测得周期和轨道半径,可得到星球的平均密度 |
8.竖直向上抛出一只小球,3s落回抛出点,则小球在第2s内的位移(不计空气阻力)是(g=10m/s2)( )
| A. | 10m | B. | 0m | C. | -5m | D. | -0.25m |
6.
如图甲所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于静止状态.现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速运动,拉力F与物体位移x之间的关系如图乙所示(g=10m/s2),则下列结论正确的是( )
| A. | 物体的质量为2kg | |
| B. | 弹簧的劲度系数为7.5N/cm | |
| C. | 物体的加速度大小为5m/s2 | |
| D. | 物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态 |
5.
某人在地面上用体重秤称得体重为G,之后他将体重秤移至电梯内称其体重,电梯运行的v-t图线如图所示(取电梯向上运动的方向为正).设t0至t1时间段内体重秤的示数为F1,t1至t2时间段内体重秤的示数为F2,t2至t3时间段内体重秤的示数为F3,下列说法正确的是( )
| A. | F1=F2=F3=G | B. | F1>F2>F3>G | C. | F1<F2=G<F3 | D. | F1=F3<F2=G |
3.
如图所示,质量为m的铜棒长为L,棒的两端各与长为a的细软铜线相连,静止悬挂在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中.当棒中通过恒定电流后,铜棒向上摆动,最大偏角为θ.则棒中的电流强度为( )
| A. | I=$\frac{mg(1-cosθ)}{BLsinθ}$ | B. | I=$\frac{mg(1-sinθ)}{BLcosθ}$ | ||
| C. | I=$\frac{mgtanθ}{BL}$ | D. | I=$\frac{mg}{BLtanθ}$ |
2.
一质量为m、电荷量为q的小球用细线系住,线的一端固定在O点.若在空间加上匀强电场,平衡时线与竖直方向成30°角,则电场强度的大小不可能为( )
| A. | $\frac{mg}{3q}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}mg}{2q}$ | C. | $\frac{2mg}{q}$ | D. | $\frac{mg}{q}$ |
1.
如图所示,物体A、B通过细绳及轻质弹簧连接在轻滑轮两侧,物体A、B的质量都为m.开始时细绳伸直,用手托着物体A使弹簧处于原长且A与地面的距离为h,物体B静止在地面上.放手后物体A下落,与地面即将接触时速度大小为v,此时物体B对地面恰好无压力,则下列说法中正确的是( )
0 134275 134283 134289 134293 134299 134301 134305 134311 134313 134319 134325 134329 134331 134335 134341 134343 134349 134353 134355 134359 134361 134365 134367 134369 134370 134371 134373 134374 134375 134377 134379 134383 134385 134389 134391 134395 134401 134403 134409 134413 134415 134419 134425 134431 134433 134439 134443 134445 134451 134455 134461 134469 176998
| A. | 此时弹簧的弹性势能等于mgh-$\frac{1}{2}$mv2 | |
| B. | 此时物体B的速度大小也为v | |
| C. | 此时物体A的加速度大小为g,方向竖直向上 | |
| D. | 弹簧的劲度系数为$\frac{mg}{h}$ |