用如图5所示的装置研究平抛运动,用小锤打击弹性金属片后,A球沿水平方向抛出,同时B球被松开,自由下落。A、B两球同时开始运动,观察到两球 落地(填“同时”或“不同时”);改变打击的力度,重复这个实验,观察到两球 落地(填“同时”或“不同时”)。

如图所示,一个固定在竖直平面上的光滑圆形管道,管道里有一个直径略小于管道内径的小球,小球在管道内做圆周运动,下列说法中正确的是()

A. 小球通过管道最低点时,小球对管道的压力向下
B. 小球通过管道最低点时,小球对管道可能无压力
C. 小球通过管道最高点时,小球对管道的压力可能向上
D. 小球通过管道最高点时,小球对管道可能无压力
质量为2kg的小球从离地领45m高处开始自由下落,不计空气阻力,则在第1s末重力的功率是 W,在下落的第2s内重力做功的功率是 W,小球即将着地时重力的功率是 W.
为了对火星及其周围的空间环境进行探测,我国预计于2011年10月发射第一颗火星探测器“萤火一号”.假设探测器在离火星表面高度分别为h1和h2的圆轨道上运动时,周期分别为T1和T2.火星可视为质量分布均匀的球体,且忽略火星的自转影响,万有引力常量为G.仅利用以上数据,可以计算出
A.火星的质量
B.“萤火一号”的质量
C.火星对“萤火一号”的引力
D.火星表面的重力加速度
如图,汽车通过跨过定滑轮的轻绳提升物块A。汽车匀速向右运动,在物块A到达滑轮之前,关于物块A,下列说法正确的是( )
A.将竖直向上做匀速运动 B.将处于超重状态
C.将竖直向上作加速运动 D.将竖直向上先加速后减速

如图所示,正以速度v匀速行驶的车厢,突然改为加速度为a匀加速运动,则高为h的高架上的小球将落下,落地点距架子的水平距离为()

A. 0 B.
•h C.
D. v![]()
如图所示,小球以初速度v0=10m/s水平抛出,在落地之前经过A、B两点,在A点小球速度方向与水平方向的夹角为45°,在B点小球速度方向与水平方向的夹角为60°,若不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,则( )
A. A、B两点间的高度差△h=10m
B. A、B两点间的高度差△h=15m
C. 小球通过A、B两点的时间间隔△t=(
﹣1)s
D. 小球通过A、B两点的时间间隔△t=
s
如图所示,一圆盘可绕通过圆盘中心O且垂直于盘面的竖直轴转动,在圆盘上放置一小木块A,它随圆盘一起做匀速圆周运动.则关于木块A的受力,下列说法正确的是( )
A. 木块A受重力、支持力和向心力
B. 木块A受重力、支持力和静摩擦力,静摩擦力的方向指向圆心
C. 木块A受重力、支持力和静摩擦力,静摩擦力的方向与木块运动方向相反
D. 木块A受重力、支持力和静摩擦力,静摩擦力的方向与木块运动方向相同
发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道l,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送人同步圆轨道3.轨道l、2相切于Q点
,轨道2、3相切于P点,如图所示,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法中正确的是(
)
A.卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率
B.卫星在轨道3上的角速度小于在轨道l上的角速度
C.卫星在
轨道l上经过Q点时的加速度大于它在轨道2上经过Q点时的加速度
D.卫星在轨道2上经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度

如图5所示,在匀速转动的洗衣机脱水桶内壁上,有一件湿衣服随圆桶一起转动而未滑动,则
A.衣服随圆桶做圆周运动的向心力由静摩擦力提供
B.圆桶转速增大,衣服对桶壁的压力也增大
C.圆桶转速足够大时,衣服上的水滴将做离心运动
D.圆桶转速增大以后,衣服所受摩擦力也增大

某实验小组在做“探究加速度与力、质量的关系”的实验时得到的实验数据如表1、2所示.
表1 物体质量一定时,加速度与力的关系
| a/(m/s2) | 0.20 | 0.40 | 0.61 | 0.79 | 0.97 |
| F/N | 0.14 | 0.28 | 0.43 | 0.55 | 0.68 |
表2 物体受力一定时,加速度与质量的关系
| a/(m/s2) | 1.08 | 0.89 | 0.73 | 0.56 | 0.44 |
| m/kg | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
(1)根据表1数据在图1中作出a﹣F图象


由该图象得出的结论是: .
(2)根据表2数据在图2中作出a﹣m图象由该图象得出的结论是: .
如图所示,在一次空地演习中,离地H高处的飞机以水平速度v1发射一颗炮弹欲轰炸地面目标P,反应灵敏的地面拦截系统同时以速度v2竖直向上发射炮弹拦截.设拦截系统与飞机的水平距离为s,若拦截成功,不计空气阻力,则v1、v2关系应满足( )

A.v1=v2 B.v1=
v2 C.v1=
v2 D.v1=
v2
地球半径为R,距地心高为h有一颗同步卫星,有另一个半径为3R的星球,距该星球球心高度为3h处一颗同步卫星,它的周期为72h,则该星球平均密度与地球的平均密度的比值为 。
62.
地球同步卫星到地心的距离r可由r3=
求出,已知式中a的单位是m,b的单位是s,c的单位是m/s2,则以下说法中正确的是()
A. 地球同步卫星只能定点在赤道的正上方,质量不同的同步卫星轨道半径都相同
B. 轨道半径都相同,以第一宇宙速度运行
C. 上式中a是地球半径,b是同步卫星绕地心运动的周期,C是同步卫星的加速度
D. 上式中a是地球半径,b是同步卫星绕地心运动的周期,C是地球表面的重力加速度
估计你正常情况下的心跳周期是 秒,假如这是你心电图的一部分,若每小格的宽度是0.5cm,则测量心电图时记录纸被拖动的速率是 cm/s。

太阳质量为M,地球质量为m,地球绕太阳公转的周期为T,万有引力恒量值为G,地球公转半径为R,地球表面重力加速度为g.则以下计算式中正确的是
A.地球公转所需的向心力为F向=mg
B.地球公转半径![]()
C.地球公转的角速度![]()
D.地球公转的向心加速度
如图所示,光滑圆弧轨道与光滑斜面在B点平滑连接,圆弧半径为R=0.4m,一半径很小、质量为m=0.2kg的小球从光滑斜面上A点由静止释放,恰好通过圆弧轨道最高点D,g取10m/s2。求:
(1)小球最初自由释放位置A离最低点C的高度
;
(2)小球运动到C点时对轨道的压力大小
;
(3)若斜面倾斜角与图中
相等,均为53°,小球离开D点至落到斜面上运动了多长时间?

两个质量不同的小铁块A和B,分别从高度相同且都光滑的斜面和圆弧斜面的顶点滑向底部,如图所示,如果它们的初速度都为零,则下列说法正确的是
A.下滑过程中重力所做的功相等 B.它们到达底部时动能相等
C.它们到达底部时速率相等 D.它们到达底部时速率不相等

2013年6月11日,我国神舟十号载人飞船成功发射.飞船变轨后以速度v沿圆形轨道环绕地球做匀速圆周运动.已知地球半径为R,地球质量为M,引力常量为G.求:
(1)飞船绕地球运行时距地面的高度h;
(2)飞船环绕地球运行的周期T.
有关电场强度的理解,下述说法正确的是
A.由
可知,电场强度
跟放入的电荷
所受的电场力
成正比
B.当电场中存在试探电荷时,电荷周围才出现电场这种特殊的物质,才存在电场强度
C.由
可知,在离点电荷很近的地方,
接近于零,电场强度为无穷大
D.电场强度是反映电场本身特性的物理量,与示范存在试探电荷无关