如图所示为某汽车启动时发动机功率P随时间t变化的图象,图中Pe为发动机的额定功率,若已知汽车的最大速度为vm,据此可知( )


A.汽车匀速运动时受的阻力为![]()
![]()
B.0﹣t1时间内发动机做的功为Pet1
C.t1﹣t2时间内汽车做匀速运动
D.0﹣t2时间内发动机做的功为Pe(t2﹣![]()
t1)
如图所示,在水平力F的作用下,木块A、B保持静止.若木块A与B的接触面是水平的,且F≠0.则关于木块B的受力个数可能是( )


A.3个或4个 B.3个或5个 C.4个或5个 D.4个或6个
如图所示,质量为m1的物体甲通过三段轻绳悬挂,三段轻绳的结点为O。轻绳OB水平且B端与放置在水平面上的质量为m2的物体乙相连,轻绳OA与竖直方向的夹角θ=37°,物体甲、乙均处于静止状态。已知重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:

(1)轻绳OA、OB受到的拉力;
(2)若物体乙的质量m2=4kg,物体乙与水平面之间的动摩擦因数为μ=0.3,则欲使物体乙在水平面上不滑动,物体甲的质量m1最大不能超过多少?
打点计时器所用电源的频率为50 Hz,某次实验中得到的一条纸带,用毫米刻度尺测量情况如图,纸带在A、D间的平均速度为______m/s,B点的瞬时速度为_______m/s,纸带的加速度为 m/s2.

物体从离地面45m高处做自由落体运动(g取10m/s2),则下列选项中正确的是( )
A.物体运动3s后落地
B.物体落地时的速度大小为20m/s
C.物体在落地前最后1s内的位移为25m
D.物体在整个下落过程中的平均速度为20m/s
如图所示,某游戏者参加“蹦极”运动,身系一根轻质柔软的弹性绳从高处跳下。若不计空气阻力,则该游戏者从起跳点位置下降至橡皮绳原长位置的过程中
A.游戏者的重力势能不断减小
B.弹性绳的弹性势能不断减小
C.弹性绳的弹性势能不断增大
D.游戏者的动能先增大后减小

《汽车安全行驶手册》规定速率为8m/s的汽车刹车后位移不得超过5.9m.现对某汽车进行刹车试验,结果显示速度从8m/s匀减速到停止所用的时间为1s那么该汽车是否符合规定
A. 位移为8m,符合规定
B. 位移为8m,不符合规定
C. 位移为4m,符合规定
D. 位移为4m,不符合规定
如图是某同学在做“测定匀加速直线运动的加速度”实验中的一条纸带,每相邻两个点中间还有四个点未画出.打点计时器接在频率为50赫兹的电源上.则打B点时小车的速度vB= .小车的加速度a=
某弹簧在挂10N的重物时,长度为12cm;若挂上15N的重物时,长度为13cm,则该弹簧的劲度系数为( )
A. 5N/m B. 500N/m C. 8N/cm D. 800N/m
一个小球从距地面4m高处抛下,被地面弹回,在距地面1m高处被接住,坐标原点定在抛出点正下方2m处,坐标轴的正方向设为向下,则小球的抛出点、落地点、接住点的位置坐标分别是( )
A.2 m﹣2 m﹣1 m B.﹣2 m 2 m 1 m C.4 m 0 1 m D.﹣4 m 0﹣1 m
质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上,现在使斜面体向右匀速移动距离L,物体相对斜面静止.如图所示,则下列物体所受各力对物体做功的说法中正确的是( )

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| A. | 重力做功为mgL | B. | 支持力对物体不做功 |
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| C. | 摩擦力对物体不做功 | D. | 合力对物体做功为零 |
甲、乙都是使用电磁打点计时器验证机械能守恒定律的实验装置图。
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(1)较好的装置是 (填“甲”或“乙”);
(2)某同学用关系式
来验证机械能是否守恒,他采用较好的装置进行实验,得到如图丙所示的一条完整纸带,将纸带上打出的第一个点标为A点,第二个点标为B点,后面依次类推,分别标为C、D、E、F、G、H、I,则在D点时重物运动的速度大小为 m/s。(计算结果保留两位有效数字)
(3)若当地重力加速度g=9.80m/s2,比较重物在AD间的势能变化∆Ep和动能变化∆E的大小关系为:∆Ek ∆Ep(填“>”、“=”或“<”),分析造成的原因是 。
如图所示,离地面足够高处有一竖直的空管,管长为24m,M、N为空管的上、下两端,空管受到外力作用,由静止开始竖直向下做匀加速运动,加速度为2m/s2.同时在M处一个大小不计的小球沿管的轴线竖直上抛,小球只受重力,取g=10m/s2.求:
(1)若小球上抛的初速度为10m/s,经过多长时间从管的N端穿处?
(2)若此空管的N端距离地面64m高,欲使在空管到达地面时小球必须落到管内,在其他条件不变的前提下,求小球的初速度大小的范围?

关于功率,下列说法正确的是( )
A.功率大说明物体做的功快
B.功率小说明物体做功少
C.由P=W/t可知机器做功越多,其功率越大
D.单位时间内机器做功越多,其功率越大
如图所示,飞船在离地球表面h高处的轨道上做周期为T的匀速圆周运动,已知地球的半径R,则:
A.飞船在该轨道上运行的线速度大于第一宇宙速度
B.飞船在该轨道上运行的线速度大小为![]()
C.飞船在该轨道上运行时的向心加速度大小为![]()
D.地球表面的重力加速度大小可表示为

体育器材室里,篮球摆放在图示的球架上。已知球架的宽度为d,每只篮球的质量为m、直径为D,重力加速度为g,不计球与球架之间摩擦,则每只篮球对一侧球架的压力大小为 ( )

A.
mg B.![]()
C.
D.![]()
三个共点力大小分别是F1、F2、F3,关于它们的合力F的大小,下列说法中正确的是
A.F大小的取值范围一定是0≤F≤F1+F2+F3
B.F可能比F1、F2、F3中的任何一个都小
C.若F1∶F2∶F3=3∶6∶8,只要适当调整它们之间的夹角,一定能使合力为零
D.若F1∶F2∶F3=3∶6∶2,只要适当调整它们之间的夹角,一定能使合力为零
如图(甲)所示,A、B两物体叠放在一起,放在光滑的水平地面上,从静止开始受到一变力的作用,该力与时间的关系如图(乙)所示,运动过程中两物体始终保持相对静止,则下列说法正确的是 ( )
A.t=0时刻和t=2t0时刻,A受到的静摩擦力相同
B.在t0时刻,A、B间的静摩擦力最大
C.在t0时刻,A、B的速度最大
D.在2t0时刻,A、B的速度最大

要使真空中的两个点电荷间的库仑力增大到原来的4倍,下列方法中可行的是:( )
A.每个点电荷的带电量都增大到原来的4倍,电荷间距离变为原来2倍
B.保持点电荷的带电量不变,使两个电荷间的距离增大到原来的2倍
C.使一个点电荷的电荷量加倍,另一
个点电荷的电荷量保持不变,同时将两个点电荷间的距离减小为原来的1/2
D.保持点电荷的电荷量不变,将两个点电荷的距离减小到原来的1/2
如图所示,a是地球赤道上的一点,某时刻在a的正上方有三颗轨道位于赤道平面的卫星b、c、d,各卫星的运行方向均与地球自转方向(图中已标出)相同,其中d是地球同步卫星.从该时刻起,经过一段时间t(已知在时间t内三颗卫星都还没有运行一周),下列各图中卫星相对a的位置最接近实际的是( )

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| A. |
| B. |
| C. |
| D. |
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