20.
甲乙两车沿同一平直公路运动的v-t图象如图所示,已知两车t=0时并排行驶.由图象可知( )
| A. | 两车运动方向相反 | B. | 两车加速度方向相反 | ||
| C. | t1时刻甲在乙前面 | D. | t1时刻两车再次并排行驶 |
17.假如一作圆周运动的人造地球卫星的轨道半径增大到原来的2倍,仍作圆周运动,则( )
| A. | 根据公式v=ωr,可知卫星的线速度增大到原来的2倍 | |
| B. | 根据公式F=$\frac{m{v}^{2}}{r}$,可知卫星所需的向心力减小到原来的$\frac{1}{2}$ | |
| C. | 根据公式ω=$\frac{v}{r}$,可知卫星的角速度减小到原来的$\frac{1}{2}$倍 | |
| D. | 根据公式F=$\frac{GMm}{{r}^{2}}$,可知地球提供的向心力将减小到原来的$\frac{1}{4}$ |
15.
如图,固定的光滑竖直长杆上套有质量为m的小圆环,轻质弹簧一端固定,另一端与小圆环相连,小圆环位于B点时弹簧为原长且水平,现让小圆环从A点由静止释放,到达B点时速度为零.若将小圆环从C点由静止释放,小圆环到达B点的速度大小为v.已知弹簧始终在弹性限度内,弹簧原长为L,AB=BC=L,重力加速度为g.下列结论正确的是( )
| A. | 弹簧的劲度系数为$\frac{\sqrt{2}mg}{L}$ | B. | 弹簧的劲度系数为$\frac{2mg}{(\sqrt{2}-1)^{2}L}$ | ||
| C. | v=$\sqrt{2gL}$ | D. | v=2$\sqrt{gL}$ |
14.
如图所示ABCD为一颗卫星绕地球运动的椭圆轨道.A、B为椭圆轨道长轴端点,A点到地面距离可忽略,B、D为椭圆轨道短轴端点.关于该卫星的运动,以下说法正确的是( )
| A. | A点的速度可能大于7.9km/s | |
| B. | C点的速度一定小于7.9km/s | |
| C. | 卫星在A点时引力的功率最大 | |
| D. | 卫星由C点运动到A点,万有引力的平均功率大于卫星由B运动到D万有引力的平均功率 |
13.
如图所示,一倾角为α的固定斜面下端固定一挡板,一劲度系数为k的轻弹簧下端固定在挡板上.现将一质量为m的小物块从斜面上离弹簧上端距离为s处,由静止释放,已知物块与斜面间的动摩擦因数为μ,物块下滑过程中的最大动能为Ekm,则小物块从释放到运动至最低点的过程中,下列说法中正确的是( )
| A. | 物块刚与弹簧接触的瞬间达到最大动能 | |
| B. | 弹簧的最大弹性势能等于整个过程中物块减少的重力势能与摩擦力对物块做功之和 | |
| C. | 若将物块从离弹簧上端2s面处由静止释放,则下滑过程中物块的最大动能小于2Ekm | |
| D. | 若将物块从离弹簧上端2s面处由静止释放,则下滑过程中物块的最大动能等于2Ekm |
12.
如图所示,固定的光滑倾斜杆上套有一个质量为m的圆环,圆环与竖直放置的轻质弹簧上端相连,弹簧的下端固定在水平地面上的A 点,开始弹簧恰好处于原长h.现让圆环由静止沿杆滑下,滑到杆的底端(未触及地面)时速度恰好为零,已知当地的重力加速度大小为g.则在圆环下滑的整个过程中( )
0 138515 138523 138529 138533 138539 138541 138545 138551 138553 138559 138565 138569 138571 138575 138581 138583 138589 138593 138595 138599 138601 138605 138607 138609 138610 138611 138613 138614 138615 138617 138619 138623 138625 138629 138631 138635 138641 138643 138649 138653 138655 138659 138665 138671 138673 138679 138683 138685 138691 138695 138701 138709 176998
| A. | 圆环与弹簧和地球组成的系统机械能守恒 | |
| B. | 弹簧的弹性势能一直在增大 | |
| C. | 圆环的机械能先减小后增大 | |
| D. | 弹簧的弹性势能增大了mgh |