18.美国耶鲁大学的研究人员发现一颗完全由钻石组成的星球,通过观测发现该星球的半径是地球的2倍,质量是地球的8倍,假设该星球有一颗近地卫星,下列说法正确的是( )
| A. | 该星球的密度是地球密度的2倍 | |
| B. | 该星球表面的重力加速度是地球表面重力加速度的4倍 | |
| C. | 该星球的近地卫星周期跟地球的近地卫星周期相等 | |
| D. | 该星球近地卫星的速度是地球近地卫星速度的2倍 |
17.
如图所示,从水平地面上的A点,以速度v1在竖直平面内抛出一小球,v1与地面成θ角,小球恰好以v2的速度水平打在墙上的B点,不计空气阻力,则下面说法正确的是( )
| A. | 在A点,仅改变θ角的大小,小球不可能水平打在墙上的B点 | |
| B. | 在A点,以大小等于v2方向与水平面边成θ角的速度朝墙抛出小球,它也可能水平打在墙上的B | |
| C. | 在B点以大小为v1的速度水平向左抛出小球,则它可能落在地面上的A点 | |
| D. | 在B点水平向左 抛出小球,让它落回地面上的A点,则抛出的速度大小一定等于v2 |
16.
如图是德国物理学家史特恩设计的最早测定气体分子速率的示意图:M、N是两个共轴圆筒,外筒半径为R,内筒半径很小可忽略,筒的两段封闭,两筒之间抽成真空,两筒以相同角速度ω绕O匀速转动,M 筒开有与转轴平行的狭缝S,且不断沿半径方向向外射出速率为v1和v2的分子,分子到达N筒后被吸附,如果R、v1、v2保持不变,ω取一合适值,则( )
| A. | 当|$\frac{R}{{v}_{1}}-\frac{R}{{v}_{2}}$|=n$\frac{2π}{ω}$时,分子落在同一狭条上(n取正整数) | |
| B. | 当$\frac{R}{{v}_{1}}+2\frac{R}{{v}_{2}}=n\frac{2π}{ω}$时,分子落在同一个狭条上(n取正整数) | |
| C. | 只要时间足够长,N筒上到处都落有分子 | |
| D. | 分子不可能落在N筒上某两处且与S平行的狭条上 |
15.对于万有引力的表达式F=$\frac{G{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$,下列说法中正确的是( )
| A. | 只有m1和m2是球体,才能用上式求解万有引力 | |
| B. | 当r趋于零时,万有引力趋于无限大 | |
| C. | 两物体间的引力总是大小相等的,而与m1m2是否相等无关 | |
| D. | 两物体间的引力总是大小相等、方向相反、是一对平衡力 |
14.
将物体P从置于光滑水平面上的斜面体Q的顶端以一定的初速度沿斜面往下滑,如图所示.在下滑过程中,P的速度越来越小,最后相对斜面静止,那么由P和Q组成的系统( )
0 143165 143173 143179 143183 143189 143191 143195 143201 143203 143209 143215 143219 143221 143225 143231 143233 143239 143243 143245 143249 143251 143255 143257 143259 143260 143261 143263 143264 143265 143267 143269 143273 143275 143279 143281 143285 143291 143293 143299 143303 143305 143309 143315 143321 143323 143329 143333 143335 143341 143345 143351 143359 176998
| A. | 动量守恒 | |
| B. | 机械能守恒 | |
| C. | 最后P和Q以一定的速度共同向左运动 | |
| D. | 最后P和Q均相对地面静止 |