6.如图甲所示,水平传送带始终以恒定速率υ1向右运行.质量为m的物块,以υ2的初速度从与传送带等高的光滑水平地面上的A处向左滑入传送带.若从物块滑上传送带开始计时,物块在传送带上运动的υ-t图象(以地面为参考系)如图乙所示.已知υ2>υ1,则( )

| A. | t1时刻,物块离A处的距离达到最大 | |
| B. | t2时刻,物块相对传送带滑动的距离达到最大 | |
| C. | 0-t3时间内,物块受到的摩擦力方向一直向右 | |
| D. | t1-t2时间内,物块做匀加速运动 |
5.如图甲所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平地面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹簧弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复.通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力F随时间t变化的图象如图乙所示,则( )

| A. | t1时刻小球动能最大 | |
| B. | t2时刻小球动能最大 | |
| C. | t2~t3这段时间内,小球的动能先增加后减少 | |
| D. | t2~t3这段时间内,小球增加的动能小于弹簧减少的弹性势能 |
4.某宇航员在月球赤道上测得一物体的重力为F1,在月球两极测量同一物体时其重力为F2(忽略月球自转对重力的影响).则月球赤道对应的月球半径与两极处对应的月球半径之比为( )
| A. | $\frac{{F}_{1}}{{F}_{2}}$ | B. | $\frac{{F}_{2}}{{F}_{1}}$ | C. | $\sqrt{\frac{{F}_{1}}{{F}_{2}}}$ | D. | $\sqrt{\frac{{F}_{2}}{{F}_{1}}}$ |
3.
两段长度相等的轻杆通过质量为m的小球A连接在一直线上,质量为2m的小球B固定在一根杆的一端,如图所示.当整个装置在光滑的水平面上绕另一杆的端点O匀速转动时,OA杆的拉力F1与AB杆的拉力F2之比为( )
| A. | 5:4 | B. | 4:5 | C. | 1:4 | D. | 4:1 |
2.将一质量为m的物体以初速度υ0竖直向上抛出,经过一段时间后又落回抛出点,速度大小为υ.假设运动过程中空气阻力大小不变,上升阶段、下降阶段的时间和加速度大小分别为t1、t2和a1、a2,则( )
| A. | t1=t2、a1=a2、υ=υ0 | B. | t1<t2、a1>a2、υ<υ0 | ||
| C. | t1>t2、a1>a2、υ>υ0 | D. | t1<t2、a1<a2、υ<υ0 |
1.
如图所示,质量为m1的木棒用细线悬挂在天花板上,套在木棒上的质量为m2的金属环正以加速度a沿木棒加速下滑,此时悬挂木棒的细线对天花板的拉力大小为( )
| A. | (m1+m2)g | B. | m1g+m2a | C. | (m1-m2)g+m2a | D. | (m1+m2)g-m2a |
20.
如图所示,质量为m的木块在推力F的作用下,在水平地面上做匀加速直线运动.已知木块与地面间的动摩擦因数为μ,F的方向与地面成θ角斜向下.则地面对木块的滑动摩擦力大小为( )
| A. | 0 | B. | μmg | C. | Fsinθ | D. | μ(mg+Fsinθ) |
19.
如图所示,直线a和曲线b分别是在平直公路上行驶的汽车a和b的位置-时间(x-t)图象.由图可知( )
| A. | 在时刻t1,a、b两车相遇,且运动方向相反 | |
| B. | 在时刻t2,a车追上b车,且运动方向相同 | |
| C. | 在t1到t2这段时间内,b车的速率先增大后减小 | |
| D. | 在t1到t2这段时间内,b车的速率一直比a小 |
18.下列表述中符合物理学史实的是( )
0 139691 139699 139705 139709 139715 139717 139721 139727 139729 139735 139741 139745 139747 139751 139757 139759 139765 139769 139771 139775 139777 139781 139783 139785 139786 139787 139789 139790 139791 139793 139795 139799 139801 139805 139807 139811 139817 139819 139825 139829 139831 139835 139841 139847 139849 139855 139859 139861 139867 139871 139877 139885 176998
| A. | 牛顿发现了万有引力定律,并测出了万有引力常量 | |
| B. | 亚里士多德通过理想斜面实验,发现了物体的运动不需要力来维持 | |
| C. | 伽利略创造了把实验和逻辑推理和谐结合起来的科学研究方法 | |
| D. | 笛卡尔首先提出了惯性的概念,从而奠定了牛顿力学的基础 |