关于功的概念,下列说法中正确的是( )
A.力对物体做功越多,说明力一定越大
B.力对物体做功越少,说明物体的位移一定越小
C.力对物体不做功,说明物体一定没有移动
D.物体发生了位移,不一定有力对它做功
关于平抛运动,下列说法中不正确的是( )
A.平抛运动是匀变速运动
B.做平抛运动的物体,在任何时间内,速度改变量的方向都是竖直向下的
C.平抛运动可以分解为水平的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动
D.平抛运动物体的落地速度和在空中运动时间都只与抛出点离地面高度有关
某物体同时受三个力作用而做匀减速直线运动,其中F1与加速度a的方向相同,F2与速度V的方向相同,F3与运动方向相反,则
A.F1对物体做正功 B.F2对物体做负功
C.F3对物体做正功 D.三个力的合力对物体做负功
水平匀速飞行的飞机上,相隔1s落下物体A和物体B,在落地前,A物体将
A:在B物体的前方 B:在B物体的后方
C:在B物体的正下方 D:在B物体的前下方
如图所示,以
的水平初速度
抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在
为
的斜面上,可知物体完成这段飞行的时间是( )
A.
B.
C.
D.

一不计重力的带电粒子q从A点射入一正点电荷Q的电场中,运动轨迹如图所示,则( )

A.粒子
q带负电
B.粒子q的加速度先变小后变大
C.粒子q的电势能先变小后变大
D.粒子q的动能一直变大
据报道,最近在太阳系外发现了首颗“宜居”行星,其质量约为地球质量的6.4倍,一个在地球表面重力为600 N的人在这个行星表面的重力将变为960 N.由此可推知,该行星的半径与地球半径之比约为( )
A.0.5 B.2
C.3.2 D.4
如图,ABCD为一竖直平面的轨道,其中BC水平,A点比BC高出10m,BC长1m,AB和CD轨道光滑。一质量为1kg的物体,从A点以4m/s的速度开始运动,经过BC后滑到高出C点10.3m的D点速度为零。求:(g=10m/s2)
(1)物体与BC轨道的滑动摩擦因数。
(2)物体第5次经过B点时的速度。
(3)物体最后停止的位置(距C点)。

以下说法中错误的是( )
A. 第一宇宙速度是发射人造地球卫星所需的最小发射速度
B. 第二宇宙速度是物体能够摆脱地球引力束缚的最小速度
C. 第三宇宙速度是物体能够摆脱太阳引力束缚的最小速度
D. 第一宇宙速度是卫星绕地球运行的最小速度
从离地面H高处投出A、B、C三个小球,使A球自由下落,B球以速率v水平抛出,C球以速率2v水平抛出,设三个小球落地时间分别tA、tB、tC,不计空气阻力,则下列说法正确的是()
A. tA<tB<tC B. tA>tB>tC C. tA<tB=tC D. tA=tB=tC
一物体做匀变速直线运动,某时刻速度的大小
为4m/s,1s后速度的大小变为10m/s,在这1s内该物体的( )
A.位移的大小可能小于4 m
B.加速度的大小可能大于10 m/s2![]()
C
.加速度的大小可能小于4 m/s2
D.位移的大小可能大于10 m
如图所示,在坡度一定的斜面顶点以大小相同的速度v0同时水平向左与水平向右抛出两个小球A和B,两侧斜坡的倾角分别为37°和53°,小球均落在坡面上,若不计空气阻力,则A和B两小球的运动时间之比为多少?

如图6所示,甲同学用手拿着一把长50cm的直尺,并使其处于竖直状态;乙同学把手放在直尺0刻度线位置做抓尺的准备。某时刻甲同学松开直尺,直尺保持竖直状态下落,乙同学看到后立即用手抓直尺,手抓住直尺位置的刻度值为20cm;重复以上实验,乙同学第二次手抓住直尺位置的刻度值为10cm。直尺下落过程中始终保持竖直状态。若从乙同学看到甲同学松开直尺,到他抓住直尺所用时间叫“反应时间”,取重力加速度g=10m/s2。则下列说法中正确的是
A.乙同学第一次的“反应时间”比第二次长
B.乙同学第一次抓住直尺之前的瞬间,直尺的速度约为4m/s
C.若某同学的“反应时间”大于0.4s,则用该直尺将无法用上述方法测量他的“反应时间”
D.若将尺子上原来的长度值改为对应的“反应时间”值,则可用上述方法直接测出“反应时间”


新疆达坂城风口的风速约为υ = 20m/s,设该地空气的密度为ρ = 1.4kg/m3,若把通过横截面积S = 20m2的风能的50%转化为电能,利用上述已知量推导计算电功率的公式,并求出发电机电功率的大小。
某同学欲将小球水平抛进水平地面正前方的小洞中,结果球飞过小洞没有抛进.为了能把小球水平抛进洞中,该同学应作出的合理调整为(不计空气阻力)
A.适当减小初速度,抛出点高度不变
B.适当增大初速度,抛出点高度不变
C.初速度不变,适当降低抛出点的高度
D.初速度不变,适当提高抛出点的高度
如图所示,用细线吊着一个小
球,使小球在水平面内做半径为R的匀速圆周运动;圆周运动的水平面与悬点的距离为h,与水平地面的距离为H.若细线突在A处断裂,求小球在地面上的落点P与A的水平距离. 
90.
在《验证机械能守恒定律》的实验中,质量m为1.0kg的重物自由下落,带动纸带打出一系列的点,如图所示.相邻计数点间的时间间隔为0.02s,距离单位为cm.g取9.80m/s2.结果保留2位有效数字.
(1)有下列器材可供选择:
A.铁架台 B.打点计时器 C.复写纸 D.纸带 E.低压交流电源
F.天平 G.重物 H.秒表 I.开关 J.米尺 K.导线
(2)打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB=0.98m/s;
(3)从起点O到打下计数点B的过程中物体的动能增加量△EK=0.48J,势能减少量△EP=0.49J.
(4)数值上△Ek<△Ep,这是因为重物下落要克服阻力做功消耗重力势能.

汽车以 72 km / h 的速度通过凸形桥最高点时,对桥面的压力是车重的 3 / 4 ,则当车对桥面最高点的压力恰好为零时,车速为
A . 40 km / h B. 40 m / s C. 120 km / h D . 120 m / s
如图所示,平行于纸面水平向右的匀强磁场,磁感应强度B1=1T,位于纸面内的细直导线,长L=1m,通过I=1A的恒定电流.当导线与B1成60°夹角时,发现其受到的安培力为零,则该区域同时存在的另一匀强磁场的磁感应强度B2的值,可能的是:
A.
T B.
T C.1 T D.
T

水平放置的两平行金属板,板长L=1m,板间距d=0.06m,上板带正电,下板带负电,两板间有一质量m=0.1g,带电量q=﹣4×10﹣7C的微粒沿水平方向从两板中央处以V0=10m/s的初速度射入匀强电场,要使带电微粒能穿出极板,求两极间电压的范围.