11.
如图所示,从一根内壁光滑的空心竖直钢管A的上端边缘,沿直径方向向管内以水平初速度V0抛入一个弹性小球,球与管壁多次相碰后落地(球与管壁相碰时间不计).若换一根等高但直径更大的内壁光滑的钢管B,用同样的方法抛入此钢球,则以下说法正确的是( )
| A. | 在A管中的球运动时间长 | |
| B. | 在B管中的球运动时间长 | |
| C. | 在两管中的球运动时间一样长 | |
| D. | 小球与B管碰撞的次数比A管碰撞的次数多 |
10.
如图所示,物块A静止放在倾角为θ的长木板上,现使木板绕O点逆时针方向缓慢旋转,旋转时物块A与木板保持相对静止,则下列对于物块A的受力情况的说法中正确的是( )
| A. | 木板对物块A的作用力不变 | B. | 木板对物块A的作用力变小 | ||
| C. | 木板对物块A的支持力变大 | D. | 木板对物块A的摩擦力变小 |
9.在物理学的研究过程中,科学家们采用了许多物理学研究方法,以下关于所用物理学研究方法的叙述正确的是( )
| A. | 在验证力的平行四边形定则的实验中使用了控制变量的方法 | |
| B. | 在探究加速度、力和质童三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验采用了假设法 | |
| C. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段都近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了理想模型法 | |
| D. | 根据平均速度定义式:$\overline{v}$=$\frac{△x}{△t}$,当△t非常小时,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想方法 |
3.
如图所示,一质量为m的小球,用长为L的轻绳悬挂于O点,初始时刻小球静止于P点,第一次小球在水平拉力F作用下,从P点缓慢地移动到Q点,此时轻绳与竖直方向夹角为θ,张力大小为T1,第二次在水平恒力F′作用下,从P点开始运动并恰好能到达Q点,至Q点时轻绳中的张力大小为T2,不计空气阻力,重力加速度为g,关于这两个过程,下列说法中正确的是( )
| A. | 两个过程中,轻绳的张力均变大 | |
| B. | 第一个过程中,拉力F在逐渐变大,且最大值一定大于F′ | |
| C. | T1=$\frac{mg}{cosθ}$,T2=mg | |
| D. | 第二个过程中,重力和水平恒力F′的合力的功率先增大后减小 |
2.
某研究性学习小组用加速度传感器探究物体从静止开始做直线运动的规律,得到了质量为1.0kg的物体运动的加速度随时间变化的关系图线,如图所示.由图可以得出( )
0 145084 145092 145098 145102 145108 145110 145114 145120 145122 145128 145134 145138 145140 145144 145150 145152 145158 145162 145164 145168 145170 145174 145176 145178 145179 145180 145182 145183 145184 145186 145188 145192 145194 145198 145200 145204 145210 145212 145218 145222 145224 145228 145234 145240 145242 145248 145252 145254 145260 145264 145270 145278 176998
| A. | 从t=4.0s到t=6.0s的时间内物体做匀减速直线运动 | |
| B. | 从t=2.0s到t=6.0s的时间内物体所受合外力保持不变 | |
| C. | 在t=10.0s时的速度大小约为6.8m/s | |
| D. | 从t=10.0s到t=12.0s的时间内合外力对物体做的功约为7.3J |