19.把行星围绕太阳的运动近似看作匀速圆周运动,开普勒第三定律可写为$\frac{{r}^{3}}{{T}^{2}}$=k,其中r为轨道半径,T为公转周期.若m为行星质量,G为万有引力常量,则可推知( )
| A. | 行星受太阳的引力为k$\frac{m}{{r}^{2}}$ | B. | 行星受太阳的引力为k$\frac{2{π}^{2}m}{{r}^{2}}$ | ||
| C. | 太阳的质量为$\frac{4{π}^{2}k}{G}$ | D. | 太阳的密度为$\frac{3πk}{G{r}^{3}}$ |
18.
科幻电影《星际穿越》中描述了空间站中模拟地球上重力的装置.这个模型可以简化为如图所示的环形实验装置,装置的外侧壁相当于“地板”.让环形实验装置绕O点旋转,能使“地板”上可视为质点的物体在地球表面处有同样的“重力”,已知地球表面重力加速度为g,装置的外半径为R,则旋转角速度应为( )
| A. | $\sqrt{\frac{g}{R}}$ | B. | $\sqrt{\frac{R}{g}}$ | C. | 2$\sqrt{\frac{g}{R}}$ | D. | $\sqrt{\frac{2R}{g}}$ |
16.
如图所示,在光滑的斜面上,一轻质弹簧下端固定在斜面挡板上,弹簧处于自然伸长状态.现将一物块自斜面上A点由静止释放,到B点时与弹簧接触,到C点时弹簧被压缩到最短,此时弹簧的弹性势能为EP.若不计空气阻力,在小球由A到C的运动过程中( )
| A. | 到B点时,滑块的动能最大 | |
| B. | 到C点时,滑块所受外力的合力为零 | |
| C. | 从B到C的过程中,滑块的重力的功率一直减小 | |
| D. | 从A到C的过程中,滑块重力势能的减少量等于EP |
15.下列说法正确的是( )
| A. | 如果物体所受到的合外力为零,则其机械能一定守恒 | |
| B. | 如果物体所受到的合外力做功为零,则其机械能一定守恒 | |
| C. | 物体沿光滑曲面自由下滑的过程中,其机械能一定守恒 | |
| D. | 物体做匀加速运动的过程中,其机械能一定不守恒 |
14.下列说法正确的是( )
| A. | 若物体的运动状态发生改变,则它一定做曲线运动 | |
| B. | 若物体做曲线运动,则它的运动状态一定改变 | |
| C. | 竖直平面内做匀速圆周运动的物体,其合外力可能不指向圆心 | |
| D. | 匀速直线运动和初速度为零的匀加速直线运动的合运动一定是曲线运动 |
12.同一平面内的三个力,大小分别为4N、6N、7N,若三力同时作用于某一物体,则该物体所受三力合力的最大值和最小值分别为( )
| A. | 17N 3N | B. | 5N 3N | C. | 9N 0 | D. | 17N 0 |
10.
如图所示,物体以100J的初动能从斜面的底端向上运动,斜面足够长,当它通过斜面上的M点时,其动能减少80J,机械能减少32J,如果物体能从斜面上返回底端,则( )
0 144614 144622 144628 144632 144638 144640 144644 144650 144652 144658 144664 144668 144670 144674 144680 144682 144688 144692 144694 144698 144700 144704 144706 144708 144709 144710 144712 144713 144714 144716 144718 144722 144724 144728 144730 144734 144740 144742 144748 144752 144754 144758 144764 144770 144772 144778 144782 144784 144790 144794 144800 144808 176998
| A. | 物体在斜面上运动时,机械能守恒 | |
| B. | 物体沿斜面向上运动到M点的过程中,克服摩擦力做功20J | |
| C. | 物体沿斜面向上运动到最高点的过程中,克服摩擦力做功40J | |
| D. | 物体返回到A点时的动能为20J |