10.“神舟三号”顺利发射升空后,在离地面340km的圆轨道上运行了108圈.运行中需要多次进行“轨道维持”.所谓“轨道维持”就是通过控制飞船上发动机的点火时间和推力的大小、方向,使飞船能保持在预定轨道上稳定运行.如果不进行轨道维持,由于飞船受轨道上稀薄空气的摩擦阻力,轨道高度会逐渐降低,在这种情况下飞船的动能、重力势能和机械能变化情况将会是( )
| A. | 动能、重力势能和机械能都逐渐减小 | |
| B. | 重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能不变 | |
| C. | 重力势能逐渐增大,动能逐渐减小,机械能不变 | |
| D. | 重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能逐渐减小 |
9.
如图所示,在水平地面上有一倾角为θ、质量为M的光滑斜面,斜面上放质量为m的物体,使斜面水平向右运动,物体可能相对斜面静止的条件是( )
| A. | 斜面做匀速直线运动 | |
| B. | 斜面做匀加速直线运动,加速度为gsinθ | |
| C. | 斜面做匀加速直线运动,加速度为gtanθ | |
| D. | 斜面做匀加速直线运动,加速度为gcosθ |
8.质量为m的物体,从静止开始以$\frac{g}{2}$的加速度竖直向下运动,下降距离为h则( )
| A. | 物体的动能增加$\frac{mgh}{2}$ | B. | 物体势能减少$\frac{mgh}{2}$ | ||
| C. | 物体克服阻力做功$\frac{mgh}{2}$ | D. | 物体的机械能减少$\frac{mgh}{2}$ |
7.
一物体在光滑水平面上受到一水平恒力F的作用而运动,在物体正前方固定一根足够长的轻弹簧、如图所示,当物体与弹簧接触后( )
| A. | 物体立即做减速运动 | |
| B. | 一段时间内仍做匀加速运动 | |
| C. | 当弹力等于F时物体的速度为零 | |
| D. | 当弹簧处于最大压缩状态时,物体速度为零,加速度不为零 |
6.A、B两列波在某时刻波形如图实线示,经过t时间(t为波A周期的$\frac{1}{2}$)A波出现图中的虚线波形,B波仍是图中的实线波形,则两波波速之比vA:vB可能是( )

| A. | 1:3 | B. | 1:2 | C. | 2:1 | D. | 3:1 |
5.一个小孩从滑梯上滑下的运动可看作匀加速直线运动,第一次小孩单独从滑梯上滑下,加速度为α1,滑到底端的速度为v1,二次小孩抱上一只小狗后再从滑梯上滑下(小狗不与滑梯接触),加速度为α2,滑到底端的速度为v2,则( )
| A. | α1=α2 | B. | αl<α2 | C. | v1=v2 | D. | vl<v2 |
4.
如图所示,小车上有一定滑轮,跨过定滑轮的绳上一端系一重球,另一端系在弹簧秤上,弹簧秤固定在小车上.开始时小车处在静止状态.当小车匀加速向右运动时( )
| A. | 弹簧秤读数不变,小车对地面的压力不变 | |
| B. | 弹簧秤读数变大,小车对地面的压力变大 | |
| C. | 弹簧秤读数变大,小车对地面的压力不变 | |
| D. | 弹簧秤读数不变,小车对地面的压力变大 |
3.
两刚性球a和b的质量分别为ma和mb、直径分别为da和db(da>db).将a、b球依次放入一竖直放置、内径为D(D<da+db)的平底圆筒内,如图所示.设a、b两球静止时对圆筒侧面的压力大小分别为f1和f2,筒底所受的压力大小为F.已知重力加速度大小为g.若所有接触面都是光滑的,则( )
| A. | F=(ma+mb)gf1=f2 | B. | F=(ma+mb)gf1≠f2 | ||
| C. | mag<F<(ma+mb)gf1=f2 | D. | mag<F<(ma+mb)g,f1≠f2 |
2.
如图甲所示,静止在水平地面上的物块A,从t=0时刻起受到水平拉力F的作用,F与t的关系如图乙所示.设物块与地面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则( )
0 140843 140851 140857 140861 140867 140869 140873 140879 140881 140887 140893 140897 140899 140903 140909 140911 140917 140921 140923 140927 140929 140933 140935 140937 140938 140939 140941 140942 140943 140945 140947 140951 140953 140957 140959 140963 140969 140971 140977 140981 140983 140987 140993 140999 141001 141007 141011 141013 141019 141023 141029 141037 176998
| A. | t2时刻A的速度最大 | |
| B. | t3时刻力F的功率为零 | |
| C. | t1~t2时间内,F的功率逐渐增大 | |
| D. | t1~t3时间内,合外力的功率逐渐增大 |