11.关于功率的概念,下列说法正确的是( )
| A. | 功率是矢量,其方向与力的方向一致 | |
| B. | 发动机铭牌上所标注的功率为它的额定功率 | |
| C. | 汽车上坡时换成低挡位,其目的是减小速度得到较大的牵引力 | |
| D. | 汽车以恒定功率P运动,合外力对汽车所做功可表示为W=Pt |
9.
如图所示,粗糙水平圆盘上,可视为质点的木块A、B叠放在一起,放在水平转台上随转台一起绕固定转轴匀速转动,A的质量为m,B的质量为2m.已知A、B到转动轴的距离为r=1m,A与B间的动摩擦因数为0.2,B与转台间的动摩擦因数为0.3,(最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2),则下列说法正确的是( )
| A. | B需要的向心力是A的3倍 | |
| B. | 盘对B的摩擦力是B对A的摩擦力的3倍 | |
| C. | 如木块A、B与转台始终保持相对静止,转台角速度ω的最大值为$\sqrt{3}$rad/s | |
| D. | 随着角速度的不断增大,A先滑动 |
8.
如图,一个固定在竖直平面上的光滑圆形管道,管道里有一个直径略小于管道内径的小球,小球在管道内做圆周运动,下列说法中正确的是( )
| A. | 小球通过管道最高点时,小球对管道的作用力一定向下 | |
| B. | 小球通过管道最高点时,小球对管道的作用力可能为零 | |
| C. | 小球通过管道最低点时,小球对管道的作用力可能为零 | |
| D. | 小球通过管道最低点时,小球对管道的作用力一定向下 |
7.质量为m的汽车,启动后沿平直路面行驶,如果发动机的功率恒为P,且行驶过程中受到的摩擦阻力大小一定,汽车能够达到最大速度值为v,那么当汽车的加速度为$\frac{3P}{mv}$时,汽车的速度的大小为( )
| A. | $\frac{v}{2}$ | B. | $\frac{v}{3}$ | C. | $\frac{v}{4}$ | D. | $\frac{v}{5}$ |
5.
如图所示,竖直放置的半径为r的光滑圆轨道被固定在水平地面上,最低点处有一小球(半径比r小很多),现给小球一水平向右的初速度v0,则要使小球不脱离圆轨道运动,v0应当满足( )
| A. | v0≥0 | B. | v0≥$\sqrt{gr}$ | C. | v0≥$\sqrt{5gr}$ | D. | v0≤$\sqrt{2gr}$ |
4.
如图所示,两个质量不同的小球用长度不等的细线拴在同一点,并在同一水平面内做匀速圆周运动,则它们的( )
| A. | 角速度大小相等 | B. | 线速度的大小相等 | ||
| C. | 外圈运动的小球周期大 | D. | 向心加速度的大小相等 |
3.
如图所示,两个质量均为m的小木块a和b(可视为质点)放在水平圆盘上,a与转轴OO′的距离为l,b与转轴的距离为2l,木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的k倍,重力加速度大小为g.若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,用ω表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是( )
| A. | a一定比b先开始滑动 | |
| B. | a、b所受的摩擦力始终相等 | |
| C. | ω=$\sqrt{\frac{kg}{2l}}$ 是a开始滑动的临界角速度 | |
| D. | 当ω=$\sqrt{\frac{2kg}{3l}}$时,a所受摩擦力的大小为$\frac{2}{3}$kmg |
2.关分子运动理论下列说法正确的是( )
0 137446 137454 137460 137464 137470 137472 137476 137482 137484 137490 137496 137500 137502 137506 137512 137514 137520 137524 137526 137530 137532 137536 137538 137540 137541 137542 137544 137545 137546 137548 137550 137554 137556 137560 137562 137566 137572 137574 137580 137584 137586 137590 137596 137602 137604 137610 137614 137616 137622 137626 137632 137640 176998
| A. | 做加速运动的物体,由于速度越来越大,因此物体分子的平均动能越来越大 | |
| B. | 物体的温度升高时,物体内每个分子的动能均增大 | |
| C. | 若两分子间距离减小,则分子间引力和斥力都增大 | |
| D. | 体积和温度都相同物体内能一定相同 |