17.在《验证牛顿第二定律》的实验中,在研究作用力一定时加速度与质量成反比的结论时,下列说法中正确的是( )
| A. | 平衡摩擦力时,应将装砂的小桶用细绳通过定滑轮系在小车上 | |
| B. | 每次改变小车质量时,不需要重新平衡摩擦力 | |
| C. | 实验时,先放开小车,再接通打点计时器电源 | |
| D. | 小车运动的加速度,可从天平测出装砂小桶和砂的质量m及小车质量M,直接用公式a=$\frac{mg}{M}$求出 |
16.《研究平抛物体的运动》实验的目的是( )
| A. | 描出平抛物体的运动轨迹,求出平抛物体的初速度 | |
| B. | 描出平抛物体的运动轨迹,求出重力加速度 | |
| C. | 描出平抛物体的运动轨迹,求出平抛物体的运动时间 | |
| D. | 描出平抛物体的运动轨迹,求出平抛物体的位移 |
15.绳的一端系一小球,手持另一端使其在光滑水平面上做匀速圆周运动,下列说法正确的是( )
| A. | 若线速度一定,则长绳易断 | B. | 若角速度一定,则长绳易断 | ||
| C. | 若向心加速度一定,则短绳易断 | D. | 若周期一定,则长绳易断 |
14.对于平抛运动(不计空气阻力,g为已知)的物体,下列条件中可确定物体初速度的是( )
| A. | 已知水平位移 | B. | 已知下落高度 | ||
| C. | 已知落地速度的大小和方向 | D. | 已知下落过程位移的大小和方向 |
13.
一人面对一堵竖直墙水平抛出一铅球,如图所示.第一次以较大速度抛出,球和墙碰撞前瞬间速度方向与墙夹角为60°;第二次以较小速度抛出,球和墙碰撞前瞬间速度方向与墙夹角为30°;两次碰撞点间距为H,则抛出点到墙的距离S为( )
| A. | H | B. | 2H | C. | $\frac{1}{2}$H | D. | $\sqrt{3}$H |
12.
图示为某一皮带传动装置.主动轮的半径为r1,从动轮的半径为r2.已知主动轮做顺时针转动,转速为n,转动过程中皮带不打滑.下列说法正确的是( )
| A. | 从动轮做顺时针转动 | |
| B. | 从动轮边缘上的质点角速度和主动轮边缘上的质点角速度相等 | |
| C. | 从动轮的转速为$\frac{r_1}{r_2}$n | |
| D. | 从动轮的转速为$\frac{r_2}{r_1}$n |
11.若人造卫星绕地球作匀速圆周运动,则下列说法正确的是( )
| A. | 卫星的轨道半径越大,它的运行速度越大 | |
| B. | 卫星的轨道半径越大,它的运行速度越小 | |
| C. | 卫星的质量一定时,轨道半径越大,它需要的向心力越大 | |
| D. | 卫星的质量一定时,轨道半径越大,它需要的向心力不变 |
10.关于运动和力的关系,以下说法中正确的是( )
| A. | 做曲线运动的物体受到的合外力可能为零 | |
| B. | 物体受到的合外力恒定且不为零,物体一定做匀变速直线运动 | |
| C. | 做匀速圆周运动的物体受到的合外力一定在不断变化 | |
| D. | 匀速圆周运动是变速运动,且是匀变速运动 |
9.一物体静止在水平桌面上,下列说法正确的是( )
| A. | 物体受的重力和它对桌面的压力是一对作用力和反作用力 | |
| B. | 物体受的重力和它对桌面的压力是一对平衡力 | |
| C. | 无论桌子如何运动,物体对桌面的压力总等于桌子对物体的支持力 | |
| D. | 无论桌子如何运动,物体对桌面的压力总等于物体的重力 |
8.在国际单位制中,下列哪一组是基本单位?( )
0 139100 139108 139114 139118 139124 139126 139130 139136 139138 139144 139150 139154 139156 139160 139166 139168 139174 139178 139180 139184 139186 139190 139192 139194 139195 139196 139198 139199 139200 139202 139204 139208 139210 139214 139216 139220 139226 139228 139234 139238 139240 139244 139250 139256 139258 139264 139268 139270 139276 139280 139286 139294 176998
| A. | m、kg、s | B. | Kg、m、N | C. | N、kg、s | D. | N、m、s |