物体A受到外力作用发生弹性形变时,发生形变的物体A对使它发生形变的物体B产生弹力作用,下列说法中正确的是( )
A.物体A先发生形变,后产生弹力
B.物体A先产生弹力,后发生形变
C.弹力和形变是同时产生同时变化的
D.物体A由于形变而对物体B产生了弹力作用
一辆汽车沿直线运动,先以10m/s的速度驶完全程的四分之三,剩下的路程以20m/s的速度行驶,则汽车从开始到驶完全程的平均速度大小为( )
A. 11.4m/s B. 15m/s C. 13m/s D. 11.0m/s
物体在某个时刻或某个位置的速度称为 .
铁路在弯道处的内外轨道高低是不同的.己知内外轨道对水平面倾角为θ,如图所示,弯道处的轨道圆弧半径为R,若质量为m的火车转弯 时的速度小于
,则( )

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| A. | 内轨对内侧车轮轮缘有挤压 |
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| B. | 外轨对外侧车轮轮缘有挤压 |
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| C. | 这时铁轨对火车的支持力等于 |
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| D. | 这时铁轨对火车的支持力大于 |
发现万有引力定律和测出引力常量的科学家分别是( )
A.开普勒、卡文迪许 B.牛顿、库仑
C.牛顿、卡文迪许 D.开普勒、库仑
一个滑雪者,质量m=75kg,以v0=2m/s的初速度沿山坡匀加速滑下,山坡的倾角
,在t=5s的时间内滑下的路程x=60m,求滑雪者受到的阻力(包括摩擦阻力和空气阻力),g=10m/s2。

上抛一个物体,它又落回原处,若空气阻力大小不变则( )
A.上升过程中克服重力对它做的功大于下降过程中重力对它做的功
B.上升过程中克服阻力对它做的功等于下降过程中克服阻力对它做的功
C.上升过程中克服重力的平均功率大于下降过程中重力的平均功率
D.上升过程中克服空气阻力的平均功率大于下降过程克服空气阻力的平均功率
如图所示,与连接体固体的小球绕过O点的水平轴在竖直平面内做半径为r的圆周运动,图中P、Q分别为圆周的最高点和最低点,已知重力加速度为g,( )
A. 若连接体是轻杆,小球到达P点的最小速度为![]()
B. 若连接体是轻杆,小球在P点受到的轻杆的作用力可能为拉力,也可能为支持力,还可能为零,但在Q点,轻杆对小球只能为拉力
C. 若连接体是轻绳,小球到达P点的速度可能为零
D. 若连接体是轻绳,小球到达P点时受到轻绳的拉力可能为零
某同学参加学校运动会立定跳远项目比赛,起跳直至着地过程如图,测量得到比赛成绩是2.5m,目测空中脚离地最大高度约0.8m,忽略空气阻力,则起跳过程该同学所做功大约为

A.50J
B.250J
C.500J
D.2500J
据媒体报道,从某大厦28楼窗口落下半块砖头,竟将停在楼下的一辆轿车车顶砸了个口,幸好车内无人,否则后果更加严重.假定此砖头可看做质点,它是从距车顶80m高处由静止开始落下,且空气阻力忽略不计,g取10m/s2.求:
(1)砖头在空中的运动时间
(2)砖头砸到车上时的速度大小.
牛顿在伽利略和笛卡尔等人的研究基础上,总结出了牛顿第一定律。下列说法正确的是( )
A.伽利略的理想实验是没有事实依据的凭空想象的实验
B.笛卡儿认为运动物体如果没有受到力的作用,将以同一速度沿同一直线运动
C.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因
D.牛顿第一定律揭示了惯性不仅与质量有关,还与速度有关
如图,小球做匀速圆周运动,细线与竖直方向夹角为
,线长为L,小球质量为m,重力加速度为g.求:
(1)绳子对小球的拉力的大小;(2)小球运动的向心加速度大小;(3)小球运动的周期.
如图所示,质量为m1和m2的两物块放在光滑的水平地面上.用轻质弹簧将两物块连接在一起.当用水平力F作用在m1上时,两物块均以加速度a做匀加速运动,此时,弹簧伸长量为x,若用水平力F′作用在m1上时,两物块均以加速度a′=2a做匀加速运动.此时弹簧伸长量为x′.则下列关系正确的是( )![]()
A.F′=2F B.x′=2x C.F′>2F D.x′<2x
下列各组物理量中,全部是矢量的是( )
A. 时间、位移、速度 B. 线速度、向心加速度、向心力
C. 质量、合外力、加速度 D. 功、动能、机械能
某同学在“用打点计时器测速度”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出0、1、2、3、4、5、6共7个计数点,打点计时器打点频率为50Hz,每两个相邻的计数点之间还有四个点没标出,其部分相邻点间的距离如图所示,完成下列问题.

(1)关于打点计时器的时间间隔,下列是四位同学各自发表的看法,其中正确的是 C .
A.电源电压越高,每打两个点的时间间隔就越短
B.纸带速度越大,每打两个点的时间间隔就越短
C.打点计时器连续打两个点的时间间隔由电源的频率决定
D.如果将交流电源改为直流电源,打点计时器连续打两个点的时间间隔保持不变
(2)计算出打下点4时小车的瞬时速度为 0.314 m/s,求出小车的加速度为 0.510 m/s2.(要求计算结果保留三位有效数字)
如图所示,在用斜槽轨道做“研究平抛物体运动”的实验中,斜槽末端的切线必须是水平的,这样做的目的是( )
A. 保证小球飞出时有适当的速度大小
B. 保证小球飞出时速度沿水平方向
C. 保证小球在空中运动的时间每次都相等
D. 保证小球运动的轨道是一条抛物线
某质点做曲线运动时,则( )
A 在某一点的速度方向是该曲线的切线方向
B 在任意时间内位移的大小总是大于路程
C 在任意时刻质点受到的合外力不可能为零
D 速度的方向与合外力的方向必不在一条直线
质量为m的小球,从桌面上竖直抛出,桌面离地高为h.小球能到达的离地面高度为H,若以桌面为零势能参考平面,不计空气阻力,则小球落地时的机械能为( )
A.mgH B.mgh C.mg(H+h) D.mg(H-h)
如图所示是某质点做直线运动的x﹣t图象,由图象可知( )

A.质点一直处于运动状态
B.质点第3s内位移是2m
C.此图象表示了质点运动的轨迹
D.该质点前4s内位移是2m
一座炮台置于距地面45m高的山崖边,沿水平方向发射一颗炮弹,炮弹离开炮口时的速度为40m/s.(忽略空气阻力,取g=10m/s2)求:
(1)炮弹的水平射程?
(2)炮弹落地时的速度大小?