10.
如图所示,木箱高为L,其底部有一个小物体Q(质点),现用力竖直向上拉木箱,使木箱由静止开始向上运动.若保持拉力的功率不变,经过时间t,木箱达到最大速度,这时让木箱突然停止,小物体会继续向上运动,且恰能到达木箱顶端.已知重力加速度为g,不计空气阻力,由以上信息,可求出的物理量是( )
| A. | 时间t内拉力的功率 | B. | 木箱的最大速度 | ||
| C. | 时间t内木箱上升的高度 | D. | 木箱和小物体的质量 |
9.
城市中的路灯、无轨电车的供电线路等,经常用三角形的结构悬挂.图是这类结构的一种简化模型,硬杆左端可绕通过B点且垂直于纸面的轴无摩擦的转动,右端O点通过钢索挂于A点,钢索和硬杆所受的重力均可忽略.有一质量不变的重物悬挂于O点,现将钢索缓慢变短,并使钢索的悬挂点A缓慢向下移动,以保证硬杆始终处于水平.则在上述变化过程中,下列说法中正确的是( )
| A. | 硬杆对O点的弹力不变 | |
| B. | 钢索对O点的拉力变小 | |
| C. | 钢索和硬杆对O点的作用力的合力变大 | |
| D. | 钢索和硬杆对O点的作用力的合力不变 |
7.
如图所示,一个闭合电路内有四只不同规格的小灯泡(可认为电阻不变).原来四只灯泡的亮度相同,当滑动变阻器的滑片P向左滑动时( )
| A. | D1变亮 | B. | D2变亮 | C. | D3 变亮 | D. | D4变亮 |
6.如图所示是根据某次实验记录的数据画出的U-I图线,关于此图线的说法中正确的是( )

| A. | 纵轴的截距表示电源的电动势,即E=3.0V | |
| B. | 横轴的截距表示电源的短路电流,即I短=0.6A | |
| C. | 电源的内阻r=5Ω | |
| D. | 电源的内阻r=2.0Ω |
4.
如图所示,传送带以υ0的初速度匀速运动.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$mυ_0^2$ | |
| B. | 传送带克服摩擦做功$\frac{1}{2}mυ_0^2$ | |
| C. | 电动机由于传送物体多消耗的能量为$mυ_0^2$ | |
| D. | 在传送物体过程产生的热量为$\frac{1}{2}mυ_0^2$ |
2.如图(a),一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的v-t图线如图(b)所示,若重力加速度及图中的v0、v1、t1均为已知量,且有sin2θ+cos2θ=1则可求出( )
| A. | 物块的质量 | B. | 物块与斜面间的动摩擦因数 | ||
| C. | 物块沿斜面上滑的最大距离 | D. | 物块滑回斜面底端时的速度 |
1.
如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的左端固定在墙上,右端与置于水平面上质量为m的物体接触(未连接).用水平力F缓慢推动物体到位置A,物体静止后,撤去F,物体开始向右运动,在位置O(弹簧原长位置)离开弹簧后,继续运动到最远位置B.已知AO=x0,OB=2x0,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.则( )
0 149046 149054 149060 149064 149070 149072 149076 149082 149084 149090 149096 149100 149102 149106 149112 149114 149120 149124 149126 149130 149132 149136 149138 149140 149141 149142 149144 149145 149146 149148 149150 149154 149156 149160 149162 149166 149172 149174 149180 149184 149186 149190 149196 149202 149204 149210 149214 149216 149222 149226 149232 149240 176998
| A. | 在AO段,物体的速度一直增大 | |
| B. | 物体在AO段与OB段的速度变化量相等 | |
| C. | 在AO段,物体的加速度先减小后增大 | |
| D. | 物体做匀减速运动的时间为$2\sqrt{\frac{x_0}{μg}}$ |