如图物体正沿一条曲线运动,此时物体受到的合力方向,下面四个图中一定错误的是( )
A.
B.
C.
D.

图甲为游乐园中“空中飞椅”的游戏设施,它的基本装置是将绳子上端固定在转盘的边缘上,绳子的下端连接座椅,人坐在座椅上随转盘旋转而在空中飞旋.若将人和座椅看成一个质点,则可简化为如图乙所示的物理模型,其中P为处于水平面内的转盘,可绕竖直转轴OO'转动,设绳长l=10 m,质点的质量m=60 kg,转盘静止时质点与转轴之间的距离d=4.0 m,转盘逐渐加速转动,经过一段时间后质点与转盘一起做匀速圆周运动,此时绳与竖直方向的夹角θ=37°,不计空气阻力及绳重,且绳不可伸长,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10 m/s2,求质点与转盘一起做匀速圆周运动时:

(1)绳子拉力的大小;
(2)转盘角速度的大小.
质量为m的物体从倾角为30°的斜面上静止开始下滑s,物体与斜面之间的动摩擦因数μ=
,下列说法中不正确的是()

A. 物体的动能增加
mgs
B. 物体的重力势能减少
mgs
C. 物体克服阻力所做的功为
mgs
D. 物体的机械能减少
mgs
如图所示,一根不可伸长的长为3l的轻质细杆,一端悬于O点,在另一端和距O点为l处与3l分别固定质量均为m的小球A、B.现将细杆拉至水平,并由静止释放,忽略一切摩擦及空气阻力,已知杆上各点速度大小与O点距离成正比,则当杆由水平位置到竖直位置( )
A. 此过程A机械能守恒,B机械能守恒
B. 此过程A机械能减少,B机械能增加
C. 当杆到达竖直位置时,球A的速度大小为2![]()
D. 当杆达到竖直位置时,OA段杆对球的拉力大小为
mg
将一质量为m的小球靠近墙面竖直向上抛出,图甲是向上运动的频闪照片,图乙是下降时的频闪照片,O是运动的最高点,甲、乙两次的闪光频率相同.重力加速度为g,假设小球所受阻力大小不变,则可估算小球受到的阻力大小约为

A.mg B.
mg C.
mg D.
mg
观察如图所示的皮带轮.A、B两点分别在皮带轮的轮线上,C点在大轮一条半径线的中点位置.假定皮带轮不打滑.则下列判断错误的是( )

A. A、B两点的线速度大小相等
B. A、C两点的角速度大小相等
C. B点的向心加速度大于A点的向心加速度
D. C点的向心加速度大于A点的向心加速度
F1赛车是世界上速度最快、科技含量最高的运动.F1赛车不仅加速度快,而且有很强的制动特性,可以在1.9s内从200km/h减速到0,则其制动加速度大小约为( )
A.10m/s2
B.20m/s2
C.30m/s2
D.40m/s2
传送机的皮带与水平方向的夹角为α,如图所示,将质量为m的物体放在皮带传送机上,随皮带一起向下以加速度为a(a>gsin α)匀加速直线运动,则( )


A.小物体受到的静摩擦力的方向一定沿皮带向上
B.小物体受到的静摩擦力的方向一定沿皮带向下
C.小物块受到的静摩擦力的大小可能等于mgsinα
D.小物块受到的静摩擦力的大小可能等于零
下列关于弹力的叙述中错误的是( )
A.压力、拉力、支持力都是弹力
B.压力和支持力的方向总是垂直于接触面
C.轻绳、轻杆上产生的弹力的方向总是在沿绳、杆的直线上
D.轻杆不同于轻绳,弹力的方向可以不沿杆
质量为
的物体受到水平拉力
的作用,在光滑的水平面上由静止开始做直线运动,运动过程中物体的加速度随时间变化的规律如图所示.则下列判断正确的是( )

A.
内物体先做加速运动再做匀速运动
B.
末物体的速度为零
C.
内拉力冲量为![]()
D.
内拉力做功![]()
一小船在静止水中速度为5m/s,它在一条河宽为200m,水流速度为3m/s的河流中过河,则小船过河的最短时间为()
A. 30s B. 40s C. 50s D. 60s
如下图所示为某物体的x﹣t图象,在第1s内物体的速度是 ,从第2s至第3s内物体的速度是 ,4s内通过的路程是 ,位移是 .


如图所示,放在水平面上的物体受到一个斜向上的拉力作用,但物体仍保持静止状态,现将F分解为水平方向的力F1和竖直向上的力F2,下列说法正确的是( )

A. F1是物体对水平面的摩擦力
B. F2是水平面对物体的支持力
C. F1与水平面给物体的静摩擦力大小相等、方向相反
D. F2与物体的重力大小相等、方向相反
如图所示,物体A、B质量分别是4 kg和10 kg,不计滑轮与绳间摩擦及绳的重力,若整个系统静止,g取10 N/kg.求:
(1)地面对B的摩擦力的大小;
(2)B受地面支持力的大小.

下列物体中,机械能守恒的是 ( )
A.做平抛运动的物体 B.被匀速吊起的集装箱
C.光滑曲面上自由运动的物体 D.物体以4g/5的加速度竖直向上做匀减速运动
如图所示,位于竖直平面内的光滑轨道,由一段斜的直轨道和与之相切的圆形轨道连接而成,圆形轨道的半径为R.一质量为m的小物块从斜轨道上某处由静止开始下滑,然后沿圆形轨道运动.要求物块能通过圆形轨道最高点,且在该最高点与轨道间的压力不能超过5mg(g为重力加速度).求物块初始位置相对于圆形轨道底部的高度h的取值范围。
在地面上某一高处以恒定的速率抛小球,不计空气阻力,关于小球落地时的速率,以下说法正确的是
A.竖直向下抛出时,落地速率最大
B.水平抛出时,落地速率最大
C.落地速率的大小与抛出时速度的方向有关
D无论朝哪个方向抛出,落地速率都一样大
两个材料相同的物体,甲的质量大于乙的质量,以相同的初速度在同一水平面上滑动,它们滑行的最大距离( )
A.乙大 B.甲大 C.一样大 D.无法比较
两个大小相同的小球带有同种电荷(均可看作点电荷),质量分别为m1和m2,电荷量分别为q1和q2,用两等长的绝缘细线悬挂后,因静电力而使两悬线张开,分别与竖直方向成夹角
和
,如图所示,若
,则下述结论正确的是
A.一定满足![]()
B.必定同时满足q1=q2,m1=m2
C.q1一定等于q2,但m1不一定等于m2
D.m1一定等于m2,但q1不一定等于q2

“10米折返跑”的成绩反映了人体的灵敏素质.测定时,在平直跑道上,受试者以站立 式起跑姿势站在起点(终点)线前,听到起跑的口令后,全力跑向正前方10米处的折返线,测试员同时开始计时.受试者到达折返线处,用手触摸折返线处的物体(如木箱)后,再转身跑向起点(终点)线,当胸部到达起点(终点)线的垂直面时,测试员停止计时,所用时间即为“10米折返跑”的成绩,如图所示.设受试者起跑的加速度为4m/s2,运动过程中的最大速度为4m/s,快到达折返线处时需减速到零,减速的加速度为8m/s2,返回时达到最大速度后不需减速,保持最大速度冲线.求该受试者“10米折返跑”的成绩为多少?

