1.在物理学中,“匀变速”意味着加速度的大小和方向都不变.假设一个物体只受到地球的万有引力作用,关于该物体下列说法正确的是( )
| A. | 可能做匀速直线运动 | B. | 不可能做匀速直线运动 | ||
| C. | 可能做匀速圆周运动 | D. | 可能做非匀变速直线运动 |
19.
宇航员在月球表面完成下面实验:在一固定的竖直光滑圆弧轨道内部的最低点,静止一质量为m的小球(可视为质点),如图所示,当给小球水平初速度v0时,刚好能使小球在竖直平面内做完整的圆周运动.已知圆弧轨道半径为r,月球的半径为R,万有引力常量为G.若在月球表面上发射一颗环月卫星,所需最小发射速度为( )
| A. | $\frac{{v}_{0}}{5r}$$\sqrt{5Rr}$ | B. | $\frac{{v}_{0}^{2}}{5r}$$\sqrt{Rr}$ | C. | $\frac{{v}_{0}}{5r}$$\sqrt{Rr}$ | D. | $\frac{{v}_{0}^{2}}{5r}$$\sqrt{5Rr}$ |
18.
如图所示,水平光滑细杆上套一环A,环A与球B间用一不可伸长轻质绳相连,质量分别为mA和mB,由于B球受到水平风力作用,环A与B球一起向右匀加速运动,已知细绳与竖直方向的夹角为θ,则下列说法中正确的是( )
| A. | 轻质绳对B球的拉力为$\frac{{m}_{A}g}{cosθ}$ | |
| B. | 匀加速的加速度大小为$\frac{{m}_{B}gtanθ}{{m}_{A}}$ | |
| C. | 若风力增大时,轻质绳与竖直方向的夹角θ一定增加 | |
| D. | 杆对A球的支持力随着风力的增加而减小 |
17.
如图所示,一名消防队员在模拟演习训练中,沿着长为12m的竖立在地面上的钢管下滑.已知这名消防队员的质量为60kg,他从钢管顶端由静止开始先匀加速再匀减速下滑,滑到地面时速度恰好为零.如果他加速时的加速度大小是减速时的2倍,下滑的总时间为3s,g取10m/s2,那么该消防队员( )
| A. | 下滑过程中的最大速度为4m/s | |
| B. | 加速与减速过程中所受摩擦力大小之比为1:7 | |
| C. | 加速与减速过程的位移之比为1:4 | |
| D. | 加速与减速过程的时间之比为2:1 |
16.
如图所示,一根自然长度为l0的轻弹簧和一根长度为a的轻绳连接,弹簧的上端固定在天花板的O点上,P是位于O点正下方的光滑轻小定滑轮,已知OP=l0+a.现将绳的另一端与静止在动摩擦因数恒定的水平地面上的滑块A相连,滑块对地面有压力作用.再用一水平力F作用于A使之向右做直线运动(弹簧的下端始终在P之上),对于滑块A受地面滑动摩擦力下列说法中正确的是( )
| A. | 逐渐变小 | B. | 逐渐变大 | C. | 先变小后变大 | D. | 大小不变 |
14.从静止开始做匀加速直线运动的物体,0~10s内的位移是10m,那么在10s~20s内的位移是( )
0 140389 140397 140403 140407 140413 140415 140419 140425 140427 140433 140439 140443 140445 140449 140455 140457 140463 140467 140469 140473 140475 140479 140481 140483 140484 140485 140487 140488 140489 140491 140493 140497 140499 140503 140505 140509 140515 140517 140523 140527 140529 140533 140539 140545 140547 140553 140557 140559 140565 140569 140575 140583 176998
| A. | 20 m | B. | 30 m | C. | 40 m | D. | 60 m |