3.
如图所示,光滑的小球被竖直挡板挡住,与斜面体在水平恒力F作用下,沿粗糙水平面一起匀加速直线运动,若水平力增加为2F,小球与斜面体仍一起匀加速直线运动,水平面与斜面体间的动摩擦因数恒为μ.下列说法正确的是( )
| A. | 水平力增加为2F,斜面对小球的弹力一定增大 | |
| B. | 水平力增加为2F时,竖直挡板对小球的弹力可能不变 | |
| C. | 水平力增加为2F时,地面对斜面体的摩擦力不变 | |
| D. | 水平力增加为2F时,斜面体对小球的作用力一定增大 |
1.
在y轴上的坐标原点O和N点分别固定有两点电荷q1和q2,两个点电荷连线上各点的电势随y轴坐标变化的关系φ-y图象如图所示,其中A、C两点为φ-y图象与y轴的交点,A、N间的距离小于O、A间的距离,下列说法正确的是( )
| A. | q1为正电荷,q2为负电荷 | |
| B. | 电场强度EC<ED | |
| C. | 电荷量|q1|<|q2| | |
| D. | 将一质子在C点无初速释放后,将沿y轴正方向做变加速运动至无穷远,电场力一直做正功 |
8.
如图所示,竖直薄壁圆筒内壁光滑、半径为R,上部侧面A处开有小口,在小口A的正下方h处亦开有与A大小相同的小口B,小球从小口A沿切线方向水平射入筒内,使小球紧贴桶内壁运动,小球进入A口的速度大小为v0时,小球恰好从A点的正下方的B口处飞出,则( )
| A. | 小球到达B点时的速率为$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+2gh}$ | |
| B. | 小球的运动时间是$\frac{2πR}{{v}_{0}}$ | |
| C. | 小球的运动时间是$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | |
| D. | 沿AB将圆筒竖直剪开,看到小球的运动轨迹是一条直线 |
7.倾角为α的光滑斜面上有一质量为m的物体,在沿斜面向上的、大小为F的恒力作用下由静止开始沿斜面向上运动距离x,重力加速度为g,下列说法中正确的是( )
| A. | 物体运动的加速度大小为$\frac{F}{m}$ | |
| B. | 物体的末速度大小为$\sqrt{\frac{2Fx}{m}}$ | |
| C. | 该过程中力F做的功为Fx | |
| D. | 该过程所经历的时间为$\frac{2mx}{F-mgsinα}$ |
6.
在升降电梯内的地板上放一体重计,电梯静止时,晓敏站在体重计上,体重计示数为50kg.电梯运动过程中,某一段时间内晓敏发现体重计示数如图所示,在这段时间内,下列说法正确的是( )
| A. | 晓敏所受的重力变小了 | |
| B. | 晓敏对体重计的压力变大了 | |
| C. | 电梯一定在竖直向下运动 | |
| D. | 电梯的加速度大小为$\frac{1}{5}$g,方向一定竖直向下 |
5.骑行自行车时,关于车轮受到地面的摩擦力的方向( )
| A. | 与自行车行驶方向相反 | B. | 与自行车行驶方向相同 | ||
| C. | 与车轮转动方向相同 | D. | 以上情况都有可能 |
4.关于加速度的说法中不正确的是( )
| A. | 加速度等于速度对时间的变化率 | |
| B. | 物体的加速度不为零且始终不变,则速度也始终不变 | |
| C. | 速度为零,加速度不一定为零 | |
| D. | 单位时间速度的变化量越大,则加速度越大 |
3.牛顿第一定律又称惯性定律,该定律明确揭示了惯性的存在.下列关于惯性的说法正确的是( )
0 136419 136427 136433 136437 136443 136445 136449 136455 136457 136463 136469 136473 136475 136479 136485 136487 136493 136497 136499 136503 136505 136509 136511 136513 136514 136515 136517 136518 136519 136521 136523 136527 136529 136533 136535 136539 136545 136547 136553 136557 136559 136563 136569 136575 136577 136583 136587 136589 136595 136599 136605 136613 176998
| A. | 静止的物体惯性小 | |
| B. | 失重状态下的物体惯性小 | |
| C. | 速度大的物体惯性大 | |
| D. | 任何物体都有惯,惯性的大小由物体的质量量度 |