4.
在军事演习中,某空降兵从悬停在空中的直升飞机上跳下,从跳离飞机到落地的过程中沿竖直方向运动的v-t图象如图所示,则下列说法正确的是( )
| A. | 10s时空降兵和降落伞的速度方向改变 | |
| B. | 0~10s内空降兵和降落伞整体所受空气阻力越来越小 | |
| C. | 10s~15s时间内运动员的平均速度$\overline{v}$>$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ | |
| D. | 10s~15s内空降兵和降落伞整体处于超重状态 |
2.汽车在水平地面上因故刹车,可以看做是匀减速直线运动,其位移与时间的关系是:s=16t-2t2(m),则它在停止运动前最后1s内的平均速度为( )
| A. | 6m/s | B. | 4m/s | C. | 2m/s | D. | 1m/s |
20.
如图所示,电荷量、质量分别为q1,q2,m1,m2的两个小球用绝缘丝线悬于同一点,静止后它们恰好位于同一水平面上,细线与竖直方向夹角分别为α,β,下列说法正确的是( )
| A. | 若m1=m2,q1<q2,则α<β | |
| B. | 若m1>m2,q1=q2,则α>β | |
| C. | 若m1=m2,无论q1,q2大小关系如何,则α=β | |
| D. | q1,q2是否相等与α,β谁大谁小无关,若m1>m2,则α<β |
18.
如图甲所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端叠放两个质量均为M的物体A、B(B物体与弹簧连接),弹簧的劲度系数为k,初始时物体处于静止状态.现用竖直向上的拉力F用在物体A上,使物体A开始向上做加速度为a(a<g)的匀加速运动,测得两个物体的v-t图象如图乙所示(g取10m/s2),下列说法正确的是( )
| A. | 施加外力前,弹簧的形变量为$\frac{2Mg}{k}$ | |
| B. | 外力施加的瞬间,A、B间的弹力大小为M(g-a) | |
| C. | A、B在t1时刻分离,此时弹簧弹力恰好为零 | |
| D. | 弹簧恢复到原长时,物体B的速度达到最大值 |
17.2013年成功发射的“嫦娥三号”卫星实现了软着陆、无人探测及月夜生存三大创新.假设为了探测月球,载着登陆舱的探测飞船在以月球中心为圆心,半径为r 1的圆轨道上运动,周期为T 1、总质量为m 1.随后登陆舱脱离飞船,变轨到离月球更近的半径为r2的圆轨道上运动,此时登陆舱的质量为m 2.则下列有关说法正确的是( )
| A. | 月球的质量M=$\frac{4{π}^{2}{r}_{1}}{G{{T}_{1}}^{2}}$ | |
| B. | 登陆舱在半径为r 2 轨道上运动的周期T 2=T1$\sqrt{\frac{{{r}_{2}}^{3}}{{{r}_{1}}^{3}}}$ | |
| C. | 登陆舱在半径为r1 与半径为r 2的轨道上运动的线速度比$\sqrt{\frac{{m}_{1}{r}_{1}}{{m}_{2}{r}_{2}}}$ | |
| D. | 月球表面的重力加速度gn=$\frac{4{π}^{2}{r}_{1}}{{{T}_{1}}^{2}}$ |
16.
如图所示,物块A放在直角三角形斜面体B上面,B放在弹簧上面并紧挨着竖直墙壁,初始时A、B静止;现用力F沿斜面向上推A,但A、B仍保持静止.施加推力F后下列说法正确的是( )
0 134682 134690 134696 134700 134706 134708 134712 134718 134720 134726 134732 134736 134738 134742 134748 134750 134756 134760 134762 134766 134768 134772 134774 134776 134777 134778 134780 134781 134782 134784 134786 134790 134792 134796 134798 134802 134808 134810 134816 134820 134822 134826 134832 134838 134840 134846 134850 134852 134858 134862 134868 134876 176998
| A. | A、B之间的摩擦力大小可能不变 | B. | A、B之间的摩擦力一定变小 | ||
| C. | B与墙之间可能没有摩擦力 | D. | 弹簧力一定变化 |