13.
如图所示,两个质量均为m的小木块a和b(可视为质点)放在水平圆盘上,a与转轴OO?的距离为l,b与转轴OO?的距离为2l,木块与圆盘的最大静摩擦力为木块重力的k倍,重力加速度大小为g,使圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,用ω表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是( )
| A. | b一定比a先开始滑动 | |
| B. | a、b所受的静摩擦力大小始终相等 | |
| C. | 当ω=$\sqrt{\frac{2kg}{3l}}$时,a所受摩擦力的大小为kmg | |
| D. | ω=$\sqrt{\frac{kg}{2l}}$时b开始滑动 |
12.
如图所示,两细绳栓一小球使其恰在圆环的圆心O位置.已知两绳夹角∠AOB>90°,让圆环在竖直面内绕过O点的水平轴缓慢地逆时针转动,当OA由竖直转到水平位置的过程中,OA的作用力FA和OB的作用力FB的变化情况是( )
| A. | FA先增大后减小,FB先增大后减小 | B. | FA增大,FB先增大后减小 | ||
| C. | FA增大,FB增大 | D. | FA先增大后减小,FB增大 |
11.
水星和金星绕太阳的轨道可视为同一平面内的圆周,设水星、金星的运转周期分别为T1、T2,从水星与金星在太阳同侧的一条直线上开始计时,则两星再次在太阳同侧一条直线上需经过的时间为( )
| A. | $\frac{2{T}_{1}{T}_{2}}{{T}_{1}+{T}_{2}}$ | B. | $\frac{{T}_{1}{T}_{2}}{{T}_{1}+{T}_{2}}$ | C. | $\frac{{T}_{1}{T}_{2}}{{T}_{1}-{T}_{2}}$ | D. | $\frac{{T}_{1}{T}_{2}}{{T}_{2}-{T}_{1}}$ |
10.
一正方形物块A重4N,用F=10N的水平推力通过两木板把A物夹住,木板与A物间的动摩擦因数为0.4,图为侧视图.现要将A物体匀速拉出来,平行于板的拉力大小可能为( )
| A. | 4N | B. | 8N | C. | 12N | D. | 18N |
9.绕地球做匀速圆周运动的人造地球卫星因受高空稀薄空气的阻力作用,绕地球运转的轨道半径会慢慢变小.则人造地球卫星的( )
| A. | 动能减小 | B. | 势能增大 | ||
| C. | 运行的角速度增大 | D. | 运行的周期增大 |
8.
如图所示,将一物体放在固定斜面上会下滑,现对物体施加一平行于斜面向上的力F.若要使物块在斜面上保持静止,F的取值应有一定的范围,已知其最大值和最小值分别为F1和F2,由此可求出( )
| A. | 物块对斜面的正压力 | B. | 物块的质量 | ||
| C. | 物块与斜面间的最大静摩擦力 | D. | 斜面的倾角 |
5.从牛顿第一定律可直接演绎得出( )
| A. | 质量是物体惯性的量度 | |
| B. | 质量一定的物体加速度与合外力成正比 | |
| C. | 物体的运动需要力来维持 | |
| D. | 物体有保持原有运动状态的特性 |
4.如图所示,各接触面均光滑,A、B间无弹力作用的是( )
0 148762 148770 148776 148780 148786 148788 148792 148798 148800 148806 148812 148816 148818 148822 148828 148830 148836 148840 148842 148846 148848 148852 148854 148856 148857 148858 148860 148861 148862 148864 148866 148870 148872 148876 148878 148882 148888 148890 148896 148900 148902 148906 148912 148918 148920 148926 148930 148932 148938 148942 148948 148956 176998
| A. | B. | C. | D. |