18.
固定在竖直平面内的光滑圆形轨道ABCD,D点为轨道最高点,DB为竖直直径.AE为过圆心的水平面,今使小球自A点正上方某处由静止释放,且从A点内侧进入圆轨道运动,只要适当调节释放点的高度,总能保持小球最终通过最高点D.则小球在通过D点后(不计空气阻力)( )
| A. | 可能会落到水平面AE上 | B. | 一定会再次落到圆轨道上 | ||
| C. | 一定会落到水平面AE上 | D. | 可能会再次落到圆轨道上 |
17.
假设两颗“近地”卫星1和2的质量相同,都绕地球做匀速圆周运动,如图所示,卫星2的轨道半径更大些.两颗卫星相比较,下列说法中正确的是( )
| A. | 卫星1的向心加速度较小 | B. | 卫星1的动能较小 | ||
| C. | 卫星1的周期较大 | D. | 卫星1的机械能较小 |
16.2013年12月2日1时30分,“嫦娥三号”月球探测器搭载长征三号乙火箭发射升空;该卫星在距月球表面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,其运行的周期为T,最终在月球表面上实现软着陆;若以R表示月球的半径,引力常量为G,忽略月球自转及地球对卫星的影响,下列说法正确的是( )
| A. | 月球的第一宇宙速度为$\frac{2π\sqrt{R(R+h)^{3}}}{TR}$ | |
| B. | 月球的质量为$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{G{T}^{2}}$ | |
| C. | “嫦娥三号”绕月运行时的向心加速度为$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$ | |
| D. | 物体在月球表面自由下落的加速度大小为$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{{R}^{2}{T}^{2}}$ |
15.
如图所示,以8m/s匀速行驶的汽车即将通过路口,绿灯还有2s将熄灭,此时汽车距离停车线18m,该车加速时加速度大小为2m/s2,减速时加速度大小为5m/s2.此路段允许行驶的最大速度为12.5m/s,下列说法中正确的有( )
| A. | 如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前通过停车线汽车一定超速 | |
| B. | 如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前汽车一定能通过停车线 | |
| C. | 如果距停车线5m处减速,汽车不会超过停车线 | |
| D. | 如果立即做匀减速运动,在绿灯熄灭前汽车一定不能通过停车线 |
14.质点做直线运动的v-t图象如图所示,则下列说法正确的( )

| A. | 质点前7s的平均速度大小为1m/s | |
| B. | 1s末质点的速度方向发生变化 | |
| C. | 第1s内质点的加速度时第5s内加速度的2倍 | |
| D. | 3s末质点回到出发点 |
13.如图为某两个电阻的U-I图象,则( )

| A. | 两电阻之比R1:R2=2:1 | |
| B. | 把两电阻串联后接入电路,则消耗功率P1:P2=1:2 | |
| C. | 把两电阻串联后接入电路,则消耗功率P1:P2=2:1 | |
| D. | 把两电阻并联后接入电路,则消耗功率P1:P2=1:2 |
10.
在光滑水平面上,有一个物体同时受到两个水平力F1与F2的作用,在第1s内物体保持静止状态.若力F1与F2随时间的变化关系如图所示,则物体( )
0 134456 134464 134470 134474 134480 134482 134486 134492 134494 134500 134506 134510 134512 134516 134522 134524 134530 134534 134536 134540 134542 134546 134548 134550 134551 134552 134554 134555 134556 134558 134560 134564 134566 134570 134572 134576 134582 134584 134590 134594 134596 134600 134606 134612 134614 134620 134624 134626 134632 134636 134642 134650 176998
| A. | 在第2 s内物体做加速度逐渐减小的加速运动 | |
| B. | 在第3 s内物体做加速度逐渐增大的加速运动 | |
| C. | 在第4 s内物体做加速度逐渐增大的加速运动 | |
| D. | 在第5 s末速度为零 |