11.
如图所示,两个小球A、B在光滑的水平地面上相向运动,它们的质量分别为mA=2kg,mB=1kg,速度分别为vA=3m/s(设向右为正方向),vB=-3m/s.则它们发生正碰后,速度的可能值分别为( )
| A. | +4 m/s和-5 m/s | B. | 均为+1 m/s | C. | +2 m/s和-1 m/s | D. | -2 m/s和+5 m/s |
10.质量为 1kg 的物体做自由落体运动,经过 2s 落地.取 g=10m/s2.关于重力做功的功率,下列说法正确的是( )
| A. | 下落过程中重力的平均功率是 100W | |
| B. | 下落过程中重力的平均功率是 200W | |
| C. | 落地前的瞬间重力的瞬时功率是 200W | |
| D. | 落地前的瞬间重力的瞬时功率是 400W |
8.物体在光滑水平桌面受三个水平恒力(不共线)处于平衡状态,当把其中一个水平恒力撤去时,物体将( )
| A. | 物体可能做匀加速直线运动 | B. | 物体可能做匀减速直线运动 | ||
| C. | 物体有可能做曲线运动 | D. | 物体一定做曲线运动 |
7.下列说法正确的是( )
| A. | 万有引力定律的发现远早于开普勒三定律 | |
| B. | 卡文迪许的实验比较准确地测出了引力常量 | |
| C. | 当两个人的距离无限接近时,万有引力将会变得无限大 | |
| D. | 当两个星系距离很远时,它们之间的万有引力一定可以忽略 |
5.物理学中,平均速度、运动的合成、交流电的有效值这三个概念所体现的共同的科学思维方法是( )
| A. | 理想模型法 | B. | 等效替代法 | C. | 极限思维法 | D. | 控制变量法 |
4.
如图所示,桌面高为h,质量为m的小球(可视为质点)从离桌面高H处由静止开始自由落下,不计空气阻力,取桌面为参考平面,则小球落到地面前瞬间的动能、机械能分别为( )
| A. | mg(H+h),mg(H-h) | B. | mgh,mgH | C. | mg(H+h),mgH | D. | mg(H+h),mgh |
3.下列说法中符合物理史实的是( )
| A. | 开普勒发现了万有引力定律 | |
| B. | 伽利略发现了行星的运动规律 | |
| C. | 牛顿首次在实验室里较准确地测出了引力常量的值 | |
| D. | 牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测出了引力常量 |
2.
如图甲所示,用一轻质绳拴着一质量为m的小球,在竖直平面内做圆周运动(不计一切阻力),小球运动到最高点时绳对小球的拉力为F,小球在最高点的速度大小为v,其F-v2图象如图乙所示,则
( )
0 137458 137466 137472 137476 137482 137484 137488 137494 137496 137502 137508 137512 137514 137518 137524 137526 137532 137536 137538 137542 137544 137548 137550 137552 137553 137554 137556 137557 137558 137560 137562 137566 137568 137572 137574 137578 137584 137586 137592 137596 137598 137602 137608 137614 137616 137622 137626 137628 137634 137638 137644 137652 176998
( )
| A. | 轻质绳长为$\frac{b}{a}$ | |
| B. | 当地的重力加速度为$\frac{a}{m}$ | |
| C. | 当v2=c时,轻质绳的拉力大小为$\frac{ac}{b}$+a | |
| D. | 只要v2≥b,小球在最低点和最高点时绳的拉力差均为6a |