我国于2012年10月25日在西昌成功发射第16颗北斗导航卫星,这是二代北斗导航工程的最后一颗卫星。这次发射的北斗导航卫星是一颗地球同步卫星,如图所示,若第16颗北斗导航卫星先沿椭圆轨道1飞行,后在远地点P处点火加速,由椭圆轨道1变成地球同步圆轨道下列说法正确的是( )

A.卫星在轨道2运行时的速度大于7.9km/s
B.卫星沿轨道2运动的过程中,只能经过赤道的正上空
C.卫星沿轨道2运动的过程中,有可能经过北京的正上空
D.卫星经过轨道1上的P点和轨道2上的P点的加速度大小相等
蹦床运动是运动员从蹦床反弹起来后在空中表演技巧的运动.如图所示.当运动员从最高处下降至最低处的过程中(不计空气阻力),运动员( )
A.动能一直增大 B.所受重力始终做正功
C.动能一直减小 D.重力势能只转变成动能

真空中有一个点电荷+Q1,在距其r处的P点放一电荷量为+Q2的试探电荷,试探电荷受到的电场力为F,则下列答案中正确的是:( )
A.P点的场强大小为F/Q1
B.P点的场强大小等于F/Q2也等于kQ2/r2
C.试探电荷的电荷量变为2Q2时,Q2受到的电场力将变为2F,而P处的场强为F/Q2
D.若在P点不放试探电荷,则该点的场强方向将发生变化。
某质点做直线运动时位移x与时间t的关系为x=5+3t+t2(各物理量均采用国际单位),则该质点
A.在第1s内发生的位移为9m B.任意1s内的速度增量的大小都是3m/s
C.前3s内的平均速度的大小是6m/s D.任意相邻的ls内位移之差都是1m
下列说法正确的是( )
A. 万有引力定律是由开普勒发现的
B. 万有引力定律是由伽利略发现的
C. 万有引力定律是由牛顿发现的
D. 万有引力定律是由胡克发现的
一质量为1kg的物体从静止开始匀加速竖直下落,经2s落地,落地时的速度大小为18m/s,若重力加速度g取10m/s2,则( )
A.物体的重力势能减少了200J B.重力对物体做功180J
C.物体的机械能减少了20J D.物体的动能增加了62J
长度为1m的轻杆OA,A端有一质量为2kg的小球,以O点为圆心,在竖直平面内做圆周运动,如图所示,小球通过最高点时的速度为3m/s,取g=10m/s2,则此时小球将( )
A.受到18N的拉力 B.受到38N的支持力
C.受到2N的拉力 D.受到2N的支持力

第一宇宙速度是物体在地球表面附近环绕地球做匀速圆周运动的速度,则有( )
A. 被发射的物体质量越大,第一宇宙速度越大
B. 被发射的物体质量越小,第一宇宙速度越大
C. 第一宇宙速度与被发射物体的质量无关
D. 第一宇宙速度与地球的质量有关
关于功率的概念,下列说法中正确的是( )
A.功率是描述力对物体做功多少的物理量
B.由P=W/t可知,功率与时间成反比
C.由P=Fv可知只要F不为零,那么功率P就一定不为零
D.某个力对物体做功越快,它的功率就越大
如图10所示,某同学在做“研究匀变速直线运动”实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,其中x1=7.05cm、x2=7.68cm、x3=8.33cm、x4=8.95cm、x5=9.61cm、x6=10.26cm,则小车运动的加速度计算表达式为________________,加速度的大小是_______m/s2,打下点迹A时,小车运动的速度的大小是_______m/s。(计算结果保留两位有效数字)

在“探究功与物体速度变化的关系”的实验中:
(1)在实验中以v2为横坐标,W为纵坐标,理论上画出的图象应为 ,说明对初速度为零的物体,外力对物体做的功W与物体最后获得的速度v的关系是 .
(2)在实验中,为保证实验顺利完成,下列说法正确的是
A.为减小实验误差,长木板应水平放置
B.通过增加橡皮筋的条数可以使橡皮筋对小车做的功成整数倍增加
C.小车在橡皮筋拉作用下做匀加速直线运动,当橡皮筋拉恢复原长后小车做匀速运动
D.应选择纸带上点距均匀的一段计算小车的速度.
关于力和运动的关系,下列说法中正确的是( )
A.做曲线运动的物体的合力一定是变化的
B.两个互成角度的匀变速直线运动的合运动一定是直线运动
C.物体做曲线运动,其速度不一定改变
D.平抛运动的物体在相等的时间内速度变化相同
火星的质量是地球质量的m倍,它的公转轨道半径是地球公转轨道半径的n倍,则太阳对火星的引力是对地球引力的
A.mn倍 B.mn2倍 C.n2m-1倍 D.mn-2倍
如图所示,一木块放在光滑水平面上,一子弹水平射入木块中,射入的深度为d,平均阻力为f。设木块运动s远时开始匀速前进,下列判断正确的是( )
A.fd量度子弹、木块系统总动能的损失
B.fs量度子弹损失的动能
C.fd量度子弹损失的动能
D.f(s+d)量度木块增加的动能

一个质量为m的小球,用长为L的轻绳悬挂在O点,小球在水平恒力F作用下,从静止开始由P点运动到Q点,如图所示,则水平恒力F做的功为( )
A.mgLcosθ B.mgL(1-cosθ) C.FLsinθ D.Flcosθ

如图所示,在“研究平抛运动”的实验中,某同学按要求描绘出了小球做平抛运动的轨迹,并在轨迹上选取了三个点A、B、C,利用刻度尺量出了三点的坐标依次是A(10.00,4.90)、B(20.00,19.60)、C(30.00,44.10),单位为 cm。已知当地的重力加速度 g = 9.8 m/s2。此小球做平抛运动的初速度为 m/s。

汽车在路况不变的平直的公路上匀速前进,则( )
A. 牵引力的功率一定不变
B. 牵引力的功率一定等于额定功率
C. 牵引力做的功等于汽车克服阻力所做的功
D. 因为速度不变,所以牵引力不做功
下述有关功和能量说法正确的是( )
A.物体做功越多,物体的能量就越大
B.能量耗散表明,能量守恒定律具有一定的局限性
C.摩擦力可能对物体做正功,也可能做负功,也可以不做功
D.弹簧拉伸时的弹性势能一定大于压缩时的弹性势能
如图所示,装置的左边AB部分是长为L1=1m的水平面,一水平放置的轻质弹簧左端固定并处于原长状态;装置的中间BC部分是长为L2=2m的水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接,传送带始终以v=2m/s 的速度顺时针转动;装置的右边是一光滑的曲面,质量m=1kg的小滑块从其上距水平台面h=1m的D处由静止释放,并把弹簧最大压缩到O点,OA间距x=0.1m,并且弹簧始终处在弹性限度内。已知物块与传送带及左边水平面之间的摩擦因数μ=0.25,取g=10m/s2。
(1)滑块第一次到达B处的速度;(2)弹簧储存的最大弹性势能;
(3)滑块再次回到右边曲面部分所能到达的最大高度。
把一个带电棒移近一个带正电的验电器,金箔先闭合而后又张开,说明棒上带的是( )
A.正电荷 B.负电荷
C.可以是正电荷,也可以是负电荷 D.带电棒上先带正电荷,后带负电荷