18.
如图所示,A、B、C三个物体放在旋转圆台上,最大静摩擦因数均为μ.已知A的质量为m,B、C的质量均为2m,A、B离轴的距离均为r,C离轴的距离为2r,则当圆台旋转时(设A、B、C都没有滑动,如图所示),则( )
| A. | A、C受到的向心力一样大 | B. | A、C的线速度一样大 | ||
| C. | 当圆台转速增加时,A和B同时滑动 | D. | 当圆台转速增加时,B比C先滑动 |
15.
如图所示,质量分别为m1和m2的两个物体,m1<m2,在大小相等的两个恒力F1和F2的作用下沿水平方向移动了相同的距离,两个力与水平方向夹角相同且均为θ.若F1做的功为W1,F2做的功为W2.则关于W1与W2的大小关系,下列说法正确的是( )
| A. | m1向右匀速而m2向右减速时,W1小于W2 | |
| B. | m1向右加速而m2向右匀速时,W1大于W2 | |
| C. | m1向右加速而m2向右减速时,W1等于W2 | |
| D. | m1向右减速而m2向右加速时,W1小于W2 |
14.
如图,质量均为m=1kg的物块A、B用轻弹簧相连,放在光滑水平面上,B与竖直墙面紧靠.另一个质量为2m的物块C以某一初速度向A运动,C与A碰撞后粘在一起不再分开,它们共同向右运动并压缩弹簧,弹簧储存的最大弹性势能为6.0J.最后弹簧又弹开,A、B、C一边振动一边向左运动.那么 ( )
| A. | 从C触到A,到B离开墙面这一过程,系统的动量不守恒,而机械能守恒 | |
| B. | B离开墙面以后的运动过程中,B的最大速度为3m/s | |
| C. | C的初动能为8.0J | |
| D. | B离开墙面后,弹簧的最大弹性势能为1.5J |
13.
如图所示,轻杆长为3L,在杆的A、B两端分别固定质量均为m的球A和球B,杆上距球A为L处的点O装在光滑的水平转动轴上,外界给予系统一定的能量后,杆和球在竖直面内转动.在转动的过程中,忽略空气的阻力.若球B运动到最高点时,球B对杆恰好无作用力,则下列说法正确的是( )
| A. | 球B在最高点时速度一定不为零 | |
| B. | 此时球A的速度为零 | |
| C. | 球B在最高点时,杆对水平轴的作用力为1.5mg | |
| D. | 球B转到最高点时,杆对水平轴的作用力为3mg |
12.
如图,从斜面上的点以速度v0水平抛出一个物体,飞行一段时间后,落到斜面上的B点,己知AB=75m,a=37°,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
| A. | 物体的位移大小为60m | B. | 物体飞行的时间为6s | ||
| C. | 物体的初速度v0大小为20m/s | D. | 物体在B点的速度大小为30m/s |
10.下列说法正确的是( )
0 137361 137369 137375 137379 137385 137387 137391 137397 137399 137405 137411 137415 137417 137421 137427 137429 137435 137439 137441 137445 137447 137451 137453 137455 137456 137457 137459 137460 137461 137463 137465 137469 137471 137475 137477 137481 137487 137489 137495 137499 137501 137505 137511 137517 137519 137525 137529 137531 137537 137541 137547 137555 176998
| A. | 公式E=$\frac{U}{d}$对于任何电场均适用 | |
| B. | 公式E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$仅用于求点电荷电场的电场强度式中Q是场源电荷 | |
| C. | 沿电场线方向电场强度逐渐减小 | |
| D. | 电场线就是带电粒子在电场中运动的轨迹 |