3.关于质点做匀速圆周运动,下列说法正确的是( )
| A. | 向心力不变 | B. | 线速度不变 | C. | 向心加速度不变 | D. | 动能不变 |
1.如图所示,两个带电球,大球的电荷量大于小球的电荷量,下列说法中正确的是( )

| A. | 两球可能都带正电 | |
| B. | 两球可能带异种电荷 | |
| C. | 大球受到的静电力大于小球受到的静电力 | |
| D. | 两球受到的静电力大小相等 |
20.
在圆轨道上运行的国际空间站里,一宇航员A静止(相对空间舱)“站”于舱内朝向地球一侧的“地面”B上,如图所示,下列说法正确的是( )
| A. | 宇航员A一定受到地球引力作用 | |
| B. | 宇航员A所受地球引力与他在地面上所受重力相等 | |
| C. | 宇航员A与“地面”B之间无弹力作用 | |
| D. | 若宇航员A将手中一小球无初速(相对于空间舱)释放,该小球将落到“地”面B |
19.
如图所示,传送带以v0的速度匀速运动,将质量为m的物体无初速度放在传送带上的A端,物体将被传送带带到B端,已知物体到达B端之前已和传送带相对静止,则下列说法正确的是( )
| A. | 传送带对物体做功为$\frac{1}{2}$mv02 | |
| B. | 传送带克服摩擦做功$\frac{1}{2}$mv02 | |
| C. | 电动机由于传送物体多消耗的能量为为$\frac{1}{2}$mv02 | |
| D. | 在传送物体过程中产生的热量为$\frac{1}{2}$mv02 |
18.
如图所示,在同一轨道平面上,有三个绕地球做匀速圆周运动的卫星A、B和C,已知它们的质量关系为MA=MB<MC,B和C在同一轨道上运动,下列关于三个卫星的说法中,正确的是( )
| A. | 线速度大小关系为υA>υB=υC | B. | 向心力大小关系为FA>FC>FB | ||
| C. | 向心加速度大小关系为aA>aB>aC | D. | 周期大小关系为TA<TB=TC |
17.下列关于做匀速圆周运动的物体所受的向心力的说法中,正确的是( )
| A. | 物体除其他的力外还要受到一个向心力 | |
| B. | 物体所受的合外力提供向心力 | |
| C. | 向心力是一个恒力 | |
| D. | 向心力是根据力的性质命名的力 |
16.
如图所示,水平传送带静止时,一个小物块A以某一水平初速度v0从传送带左端冲上传送带,然后从传送带右端以一个较小的速度v滑出传送带;若传送带在皮带轮带动下匀速运动,且传送带的速度小于A的初速度时,A物块仍以相同的水平初速度v0冲上传送带,则( )
| A. | 若皮带轮逆时针方向转动,A物块将仍以速度v离开传动带 | |
| B. | 若皮带轮逆时针方向转动,A物块不可能到达传送带的右端 | |
| C. | 若皮带轮顺时针方向转动,A物块在传送带上的运动时间可能比传送带静止时短 | |
| D. | 若皮带轮顺时针方向转动,A物块离开传送带右端的速度一定大于v |
15.一枚火箭由地面竖直向上发射,其v~t图象如图所示,则( )

| A. | 火箭在t2-t3时间内向下运动 | |
| B. | 火箭上升阶段的平均速度大小为$\frac{1}{2}$v2 | |
| C. | 火箭能上升的最大高度为4v1t1 | |
| D. | 火箭运动过程中的最大加速度大小为$\frac{v_2}{t_3}$ |
14.被过滤广告如图为剪式千斤顶的实物图,当摇动把手时,螺纹轴迫使千斤顶的两臂靠拢,从而将汽车顶起.当车轮刚被顶起时,若已知汽车对千斤顶的压力为4.0×104N,且千斤顶两臂间的夹角恰为120°.则( )
0 144825 144833 144839 144843 144849 144851 144855 144861 144863 144869 144875 144879 144881 144885 144891 144893 144899 144903 144905 144909 144911 144915 144917 144919 144920 144921 144923 144924 144925 144927 144929 144933 144935 144939 144941 144945 144951 144953 144959 144963 144965 144969 144975 144981 144983 144989 144993 144995 145001 145005 145011 145019 176998
| A. | 此时两臂受到的压力大小均为4.0×104N | |
| B. | 此时千斤顶对汽车的支持力为2.0×104N | |
| C. | 若继续摇动把手,两臂受到的压力将增大 | |
| D. | 若继续摇动把手,两臂受到的压力将减小 |