19.
某同学在一次投篮表演时将篮球直接投入篮圈,篮圈高度为H,篮球出手高度为h,初速度大小为v,初速度与水平方向夹角为θ,篮球出手点到篮圈的水平距离为L,重加加速度为g.不计空气阻力并把篮球看成质点,已知下面哪组数据可以求出篮球从出手到刚入篮圈的时间( )
| A. | L、θ、v | B. | H、L、g | C. | H、θ、v | D. | H、h、g |
18.
如图所示,水平传送带两端点A、B间的距离为L.若传送带处于静止状态,把一个小物块放到右端的A点,某人用恒定的水平拉力F1使小物块以速度v1匀速滑道左端的B点.若传送带的上表面以v2的速度匀速向左运动,此人用水平恒力F2拉物块,使物块以相对于传送带为v1的速度从A滑道B,下列说法不正确的是( )
| A. | F2大于F1 | |
| B. | F2做功等于F1做的功 | |
| C. | F2的功率等于F1做的功 | |
| D. | 两种情况下物块与皮带之间因摩擦而产生的热量相同 |
17.
如图所示,质量为M、长度为L的小车静止在光滑的水平面上.质量为m的小物块(可视为质点)放在小车的最左端.现用一水平恒力F作用在小物块上,使物块从静止开始做匀加速直线运动.物块和小车之间的摩擦力为Ff,物块滑到小车的最右端时,小车运动的距离为s.在这个过程中,以下结论正确的是( )
| A. | 物块到达小车最右端时具有的动能为(F-Ff)(L+s) | |
| B. | 物块到达小车最右端时,小车具有的动能为Ffs | |
| C. | 物块和小车增加的内能为FL | |
| D. | 物块和小车增加的机械能为Fs |
16.一根长为L的轻杆下端固定一个质量为m的小球,上端连在光滑水平轴上,轻杆可绕水平轴在竖直平面内运动(不计空气阻力).当小球在最低点时给它一个水平初速度V0,小球刚好能做完整的圆周运动.若小球在最低点的初速度从V0逐渐增大,则下列判断正确的是( )
| A. | 小球在运动过程中所受合外力的方向并不是始终指向圆心 | |
| B. | 小球在最低点对轻杆的作用力先增大后减小 | |
| C. | 小球在最高点对轻杆的作用力先减小后增大 | |
| D. | 小球能做完整的圆周运动,经过最高点的最小速度为$\sqrt{gL}$ |
15.以速度v0水平抛出一物体,当其竖直分位移与水平分位移相等时,则下列计算数据错误的是( )
| A. | 瞬时速度为$\sqrt{5}$v0 | B. | 发生的位移为$\frac{2\sqrt{2}{{v}_{0}}^{2}}{g}$ | ||
| C. | 运动时间为$\frac{2{v}_{0}}{g}$ | D. | 竖直分速度等于水平分速度 |
14.关于曲线运动的下列说法,正确的是( )
| A. | 做曲线运动的质点加速度可能为零 | |
| B. | 做曲线运动的质点,加速度方向与速度方向不在同一条直线上 | |
| C. | 曲线运动质点的加速度方向可能与速度方向垂直 | |
| D. | 在恒力作用下物体不可能做曲线运动 |
11.理论和实践证明,开普勒定律不仅适用于太阳系中的天体运动,而且对一切天体(包括卫星绕行星的运动)都适用.下面对于开普勒第三定律的公式$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$=K,下列说法正确的是( )
| A. | 公式只适用于轨道是椭圆的运动 | |
| B. | 式中的K值,对太阳-行星系统和地球-月球系统是相等的 | |
| C. | 式中的K值,只与中心天体有关,与绕中心天体旋转的行星(或卫星)无关 | |
| D. | 若已知月球与地球之间的距离,根据公式可求出地球与太阳之间的距离 |
10.物体做平抛运动时,下列说法中正确的是( )
0 143344 143352 143358 143362 143368 143370 143374 143380 143382 143388 143394 143398 143400 143404 143410 143412 143418 143422 143424 143428 143430 143434 143436 143438 143439 143440 143442 143443 143444 143446 143448 143452 143454 143458 143460 143464 143470 143472 143478 143482 143484 143488 143494 143500 143502 143508 143512 143514 143520 143524 143530 143538 176998
| A. | 物体的加速度不断增大 | B. | 物体的加速度不断减小 | ||
| C. | 物体的加速度保持不变 | D. | 以上说法都错误 |