13.
如图所示,小车A通过一根绕过定滑轮的轻绳吊起一重物B,开始时用力按住A使A不动,现设法使A以速度vA=4m/s向左做匀速运动,某时刻连接A车右端的轻绳与水平方向成θ=370角,设此时B的速度大小为vB,(cos37°=0.8),不计空气阻力,忽略绳与滑轮间摩擦,则( )
| A. | A不动时B对轻绳的拉力就是B的重力 | |
| B. | 当轻绳与水平方向成θ角时重物B的速度vB=5m/s | |
| C. | 当轻绳与水平方向成θ角时重物B的速度vB=3.2m/s | |
| D. | B上升到滑轮处前的过程中处于超重状态 |
12.
半径为R、竖直固定的光滑圆环,一质量为m的小球套在圆环上,开始时小球静止在圆环的最低点,现给小球一水平初速度v0,使小球刚好能过最高点,则下列说法中正确的是( )
| A. | 小球过最高点时,速度为零 | |
| B. | 球过最高点时,圆环对小球的弹力大小为mg | |
| C. | 开始运动时,圆环对小球的弹力为m$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{R}$ | |
| D. | 球过最高点时,速度大小为$\sqrt{gR}$ |
11.某星球与地球的质量之比为1:5,其半径与地球半径之比为1:2,地球表面的重力加速度为10m/s2,从距星球表面4m高处以初速度3m/s水平抛出一个物体,不计一切阻力,当物体落到星球表面时,落点距抛点的距离为( )
| A. | 3m | B. | 4m | C. | 5m | D. | 6m |
10.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=10m/s2)( )
| A. | 小球在这段时间内的平均速度大小可能为15m/s,方向向上 | |
| B. | 小球在这段时间内的平均速度大小可能为5m/s,方向向下 | |
| C. | 小球在这段时间内的平均速度大小可能为5m/s,方向向上 | |
| D. | 小球的位移大小一定是15m |
8.图中甲、乙、丙是中学物理课本必修1中推导匀变速直线运动的位移公式所用的速度图象,下列说法正确的是( )

| A. | 推导中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,这里采用了微元法 | |
| B. | 甲图用矩形面积的和表示位移大小比丙图用梯形面积表示位移大小更接近真实值 | |
| C. | 这种用面积表示位移的方法只适用于匀变速直线运动 | |
| D. | 若丙图中纵坐标表示运动的加速度,则梯形面积表示加速度的变化量 |
6.下列所说的速度指平均速度的是( )
| A. | 某运动员在100m比赛中冲过终点线的速度是11m/s | |
| B. | 张叔叔开着“宝马”轿车通过湘江大桥的速度是30m/s | |
| C. | 小球从高空落下,以50m/s的速度撞击地面 | |
| D. | 小军以7m/s的速度从小红身边跑过 |
5.关于磁场,下列说法正确的是( )
0 134602 134610 134616 134620 134626 134628 134632 134638 134640 134646 134652 134656 134658 134662 134668 134670 134676 134680 134682 134686 134688 134692 134694 134696 134697 134698 134700 134701 134702 134704 134706 134710 134712 134716 134718 134722 134728 134730 134736 134740 134742 134746 134752 134758 134760 134766 134770 134772 134778 134782 134788 134796 176998
| A. | 我们虽然不能用手触摸到磁场的存在,却可以用运动电荷去探测它的存在和强弱 | |
| B. | 磁感线是可以形象描述磁场强弱和方向的客观存在的曲线 | |
| C. | 磁感线和电场线都是闭合的曲线 | |
| D. | 磁体之间的相互作用是通过磁场发生的,磁场和电场都是客观存在的物质 |