9.
如图所示,A、B质量各为m,置于光滑水平桌面上,通过细绳和光滑小定滑轮将A与质量为2m的C物体连接,整个系统由静止释放,释放后(A、B之间无相对滑动)下列判断对的是( )
| A. | 绳中拉力mg | B. | 绳中拉力2mg | ||
| C. | 绳中拉力3mg | D. | A、B间摩擦力为1/2mg |
8.
质量为m=20kg的物体,在大小恒定的水平外力F的作用下,沿水平面做直线运动.0~2.0s内F与运动方向相反,2.0s~4.0s内F与运动方向相同,物体的速度-时间图象如图所示,已知g取10m/s2.则( )
| A. | 物体所受水平力大小100N | B. | 物体所受水平力大小60N | ||
| C. | 物体与水平面间的动摩擦因数0.2 | D. | 物体与水平面间的动摩擦因数0.3 |
7.
如图所示,两矩形物块A和B质量均为m,叠放在一个竖直弹簧上,弹簧的劲度系数为k,其质量忽略不计.今用一竖直向下的力F压物块B,弹簧在力F作用下又缩短了△x(仍在弹性限度内),然后突然撤去外力F,此时物块B对A的压力大小为( )
| A. | F | B. | F+mg | C. | 2mg+k△x | D. | mg+$\frac{1}{2k△x}$ |
6.
已知,某卫星在赤道上空轨道半径为r1的圆形轨道上绕地运行的周期为T,卫星运动方向与地球自转方向相同,赤道上某城市的人每三天恰好五次看到卫星掠过其正上方.假设某时刻,该卫星如图在A点变轨进入椭圆轨道,近地点B到地心距离为r2.设卫星由A到B运动的时间为t,地球自转周期为T0,不计空气阻力.则( )
| A. | T=$\frac{3}{8}$T0 | |
| B. | t=$\frac{({r}_{1}+{r}_{2})T}{{4r}_{1}}$$\sqrt{\frac{{r}_{1}+{r}_{2}}{{2r}_{1}}}$ | |
| C. | 卫星在图中椭圆轨道由A到B时,机械能增大 | |
| D. | 卫星由图中圆轨道进入椭圆轨道过程中,机械能不变 |
4.万有引力定律的发现离不开前人的研究,正如牛顿所说:“如果我曾经看得远一些,那是由于我站在巨人肩膀上的缘故.”以下研究包含万有引力定律的发现和应用,其中属于应用该定律进行研究的是( )
| A. | 第谷坚持对行星进行20余年的系统观测 | |
| B. | 开普勒发现有关行星运动的三大定律 | |
| C. | 牛顿在前人基础上提出了具有普遍意义的万有引力定律 | |
| D. | 亚当斯和勒维耶各自独立利用万有引力定律计算出海王星的轨道 |
3.为防止因惯性可能造成的伤害,许多汽车上都配置安全带,但火车上却没有配置.主要原因是人在火车上( )
| A. | 惯性消失 | |
| B. | 惯性变小 | |
| C. | 惯性变大,但火车极少急刹和突然加速 | |
| D. | 惯性不变,但火车极少急刹和突然加速 |
2.自然界中,许多动物都能非常迅速地改变自己的运动状态.一只蜻蜓能在0.7s内,从8m/s的速度减速到静止.如果把这段减速过程看作匀减速直线运动,它的加速度大小约是( )
| A. | 11.4 m/s2 | B. | 8 m/s2 | C. | 5.6 m/s2 | D. | 0.7 m/s2 |
1.关于指南针和磁场,下列说法正确的是( )
0 134553 134561 134567 134571 134577 134579 134583 134589 134591 134597 134603 134607 134609 134613 134619 134621 134627 134631 134633 134637 134639 134643 134645 134647 134648 134649 134651 134652 134653 134655 134657 134661 134663 134667 134669 134673 134679 134681 134687 134691 134693 134697 134703 134709 134711 134717 134721 134723 134729 134733 134739 134747 176998
| A. | 指南针最早由欧洲传入中国 | |
| B. | 地球的地理两极与地磁场两极完全重合 | |
| C. | 地球周围存在磁场,因此指南针能指示方向 | |
| D. | 在磁场中某一点,小磁针S极受力的方向就是那一点的磁场方向 |