5.某人用手将1kg物体由静止向上提起1m,这时物体的速度为3m/s,则下列说法正确的是(不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2)( )
| A. | 手对物体做功14.5J | B. | 合外力做功4.5J | ||
| C. | 合外力做功12J | D. | 物体克服重力做功10J |
4.
如图所示,长为L的轻绳,一端拴一个质量为m的小球,另一端可绕光滑的水平轴转动,使小球始终在竖直平面内做完整的圆周运动,则(不计空气阻力,重力加速度为g)( )
| A. | 小球运动过程中速度的最小值为 $\sqrt{gL}$ | |
| B. | 小球运动到最低点时速度的最小值为 $\sqrt{5gL}$ | |
| C. | 小球运动过程中,最低点和最高点轻绳拉力的差恒为6mg | |
| D. | 小球运动过程中,最低点和最高点轻绳拉力的差不恒定,和速度大小有关 |
3.下列关于机械能守恒的论述,正确的是( )
| A. | 做变速曲线运动的物体,机械能可能守恒 | |
| B. | 沿水平面运动的物体,机械能一定守恒 | |
| C. | 合外力等于零时,物体的机械能一定守恒 | |
| D. | 只有重力对物体做功时,物体的机械能一定守恒 |
2.
如图所示,一质量为m的小球,用长为L的轻绳悬挂于O点,小球在水平恒力F的作用下,从平衡位置P点移到Q点,轻绳偏离竖直方向的夹角为θ,在此过程中恒力F所做的功为( )
| A. | mgLcosθ | B. | FLsinθ | C. | mgL(1-cosθ) | D. | FLcosθ |
1.
如图所示,用同种材料制成的一个表面粗糙程度相同的轨道ABC,AB段为四分之一圆弧,半径为R,水平放置的BC段长为R.一个物块质量为m,与轨道的动摩擦因数为μ,它由轨道顶端A从静止开始下滑,恰好运动到C端停止,物块在AB段克服摩擦力做功为( )
| A. | μmgR | B. | (1-μ)mgR | C. | $\frac{πμmgR}{2}$ | D. | mgR |
20.
如图所示的皮带传动装置,左边是主动轮,右边是一个轮轴,RA:RC=1:2,RA:RB=2:3.假设在传动过程中皮带不打滑,则( )
| A. | A、B、C三点的线速度之比是1:1:2 | |
| B. | A、B、C三点的角速度之比是2:3:2 | |
| C. | A、B、C三点的周期之比是2:2:3 | |
| D. | A、B、C三点的向心加速度之比是2:3:6 |
19.如图,a、b、c是在地球大气层外圆轨道上运动的3颗卫星,下列说法正确的是( )

| A. | b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度 | |
| B. | b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度 | |
| C. | a卫星由于某原因,轨道半径缓慢减小,其角速度将增大 | |
| D. | c加速可追上同一轨道上的b |
18.一物体受到几个共点的恒力作用而处于平衡状态,当撤去某个恒力后,物体不可能做( )
0 145996 146004 146010 146014 146020 146022 146026 146032 146034 146040 146046 146050 146052 146056 146062 146064 146070 146074 146076 146080 146082 146086 146088 146090 146091 146092 146094 146095 146096 146098 146100 146104 146106 146110 146112 146116 146122 146124 146130 146134 146136 146140 146146 146152 146154 146160 146164 146166 146172 146176 146182 146190 176998
| A. | 匀加速直线运动 | B. | 匀减速直线运动 | C. | 匀变速曲线运动 | D. | 变加速曲线运动 |