1.
如图所示,在一直立的光滑管内放置一轻质弹簧,上端O点与管口A 的距离为2x0,一质量为m的小球从管口由静止下落,将弹簧压缩至最低点B,压缩量为x0,不计空气阻力,则( )
| A. | 小球运动的最大速度等于$\sqrt{2g{x}_{0}}$ | B. | 小球运动中最大加速度大于g | ||
| C. | 弹簧的劲度系数为$\frac{mg}{{x}_{0}}$ | D. | 弹簧的最大弹性势能为3mgx0 |
20.假设地球的质量不变,而地球的半径增大到原来半径的2倍,那么从地球发射人造卫星的第一宇宙速度的大小应为原来的( )
| A. | $\sqrt{2}$ 倍 | B. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 倍 | C. | $\frac{1}{2}$倍 | D. | 2倍 |
19.质点做匀速圆周运动时( )
| A. | 线速度越大,其转速一定越大 | |
| B. | 角速度大时,其转速一定大 | |
| C. | 线速度一定时,半径越大,则周期越短 | |
| D. | 无论半径大小如何,角速度越大,则质点的周期一定越长 |
17.
如图所示,斜劈劈尖顶着竖直墙壁静止于水平面上,现将一小球从图示位置静止释放,不计一切摩擦,则在小球从释放到落至地面的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 斜劈对小球的弹力不做功 | |
| B. | 小球的重力势能减小动能增加,所以小球的机械能守恒 | |
| C. | 小球机械能的减小量等于斜劈动能的增加量 | |
| D. | 斜劈与小球组成的系统机械能守恒 |
16.
如图所示,在地面上以速度v0抛出质量为m的物体,抛出后物体落到比地面低h的海平面上.若以地面为零势能面,且不计空气阻力,则( )
| A. | 物体到海平面时的势能为mgh | |
| B. | 重力势能增加了mgh | |
| C. | 物体到海平面时的机械能为$\frac{1}{2}$mv02+mgh | |
| D. | 物体到海平面时的动能为$\frac{1}{2}$mv02+mgh |
15.关于机械能是否守恒的叙述,正确的是( )
| A. | 做匀速直线运动的物体机械能一定守恒 | |
| B. | 做匀变速运动的物体机械能一定守恒 | |
| C. | 若只有重力对物体做功,物体的机械能一定守恒 | |
| D. | 合外力对物体做功为零时,机械能一定守恒 |
13.
如图所示,AB是固定的光滑半球体的水平直径,O为半球体的球心,C是半球体的最高点;将一小球从C处由静止释放,受到微小扰动后小球沿半球滑下,滑到P点时脱离半球,OP与OB夹角为θ,则sinθ=( )
0 137564 137572 137578 137582 137588 137590 137594 137600 137602 137608 137614 137618 137620 137624 137630 137632 137638 137642 137644 137648 137650 137654 137656 137658 137659 137660 137662 137663 137664 137666 137668 137672 137674 137678 137680 137684 137690 137692 137698 137702 137704 137708 137714 137720 137722 137728 137732 137734 137740 137744 137750 137758 176998
| A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{{\sqrt{3}}}{2}$ | C. | $\frac{2}{3}$ | D. | $\frac{{\sqrt{3}}}{3}$ |