14.蹦极运动中,长弹性绳的一端固定,另一端绑在人身上,人从几十米高处跳下.将蹦极过程简化为人沿竖直方向的运动.从绳恰好伸直,到人第一次下降至最低点的过程中,下列分析正确的是( )
| A. | 绳恰好伸直时,绳的弹性势能为零,人的动能最大 | |
| B. | 人在最低点时,绳对人的拉力等于人所受的重力 | |
| C. | 蹦极过程中,运动员、地球和蹦极绳所组成的系统机械能守恒 | |
| D. | 蹦极过程中,重力势能的改变与重力势能零点的选取有关 |
13.许多科学家对物理学的发展作出了巨大贡献,下列表述正确的是( )
| A. | 法拉第首先提出了电场的概念且采用了电场线描述电场 | |
| B. | 开普勒、胡克、哈雷等科学家为万有引力定律的发现做出了贡献 | |
| C. | 电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根测得的 | |
| D. | 安培总结出了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律 |
8.如图甲所示,一质量为M的足够长的木板静置于光滑水平面上,其上放置一质量为m的小滑块.木板受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出木板的加速度a与水平拉力F的关系如图乙所示,滑块与长木板间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2,则( )
| A. | 小滑块的质量m=2kg | |
| B. | 当F=8 N时,小滑块的加速度为1m/s2 | |
| C. | 小滑块与木板之间的动摩擦因数为0.1 | |
| D. | 力随时间变化的函数关系一定可以表示为F=6t(N) |
7.
如图所示,一辆小车静止在水平地面上,车内固定着一个倾角为60°的光滑斜面OA,光滑挡板OB可绕转轴O在竖直平面内转动,现将一质量为m的圆球放在斜面与挡板之间,挡板与水平面的夹角θ=60°,下列说法正确的是( )
| A. | 若挡板从图示位置顺时针方向缓慢转动60°,则球对斜面的压力逐渐增大 | |
| B. | 若挡板从图示位置顺时针方向缓慢转动60°,则球对挡板的压力逐渐减小 | |
| C. | 若保持挡板不动,则球对斜面的压力大小为mg | |
| D. | 若保持挡板不动,使小车水平向右做匀加速直线运动,则球对挡板的压力可能为零 |
6.
如图是简易测水平风速的装置,轻质塑料球用细线悬于竖直杆顶端O,当水平风吹来时,球在水平风力F的作用下飘起来,θ为球平衡时细线与竖直方向的夹角.体积一定的球受水平风力F与风速v成正比,当v=3m/s时,测得θ=45°.则( )
| A. | 当风速v=3m/s时,水平风力F大于球的重力 | |
| B. | 当风速v=6m/s时,θ=90° | |
| C. | 水平风力F越大,球平衡时,细线所受拉力越小 | |
| D. | 换用半径相等,但质量较小的球,则当θ=45°时,v小于3m/s |
5.若F1,F2两个共点力的合力为F,则有( )
0 146689 146697 146703 146707 146713 146715 146719 146725 146727 146733 146739 146743 146745 146749 146755 146757 146763 146767 146769 146773 146775 146779 146781 146783 146784 146785 146787 146788 146789 146791 146793 146797 146799 146803 146805 146809 146815 146817 146823 146827 146829 146833 146839 146845 146847 146853 146857 146859 146865 146869 146875 146883 176998
| A. | 合力F一定大于任一个分力 | |
| B. | 合力F一定大于较小分力 | |
| C. | 合力的大小可能等于F1也可能等于F2 | |
| D. | 合力有可能小于任一个分力 |