如图甲所示,在水平路段AB上有一质量为2×103 kg的汽车,正以10 m/s的速度向右匀速行驶,汽车前方的水平路段BC较粗糙,汽车通过整个ABC路段的v-t图象如图乙所示,在t=20 s时汽车到达C点,运动过程中汽车发动机的输出功率保持不变。假设汽车在AB路段上运动时所受的恒定阻力(含地面摩擦力和空气阻力等)Ff1=2 000 N。(解题时将汽车看成质点)求:
(1)运动过程中汽车发动机的输出功率P;
(2)汽车速度减至8 m/s时的加速度a的大小;
(3)BC路段的长度。
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一物体在水平面内沿半径 R=0.2m的圆形轨道做匀速圆周运动,线速度v=0.2m/s,那么它的角速度为 rad/s,它的周期为 s.
关于曲线运动,下列说法中正确的是
A.做曲线运动的物体其速度大小一定变化
B.做曲线运动的物体加速度方向一定变化
C.做匀速圆周运动的物体,所受合外力不一定时刻指向圆心
D.平抛运动是一种匀变速曲线运动
关于平抛物体的运动,下列说法中错误的是()
A. 物体只受重力的作用,是匀变速曲线运动
B. 初速度越大,物体在空中的飞行时间越长
C. 运动过程中相同的时间内速度改变量相同
D. 物体落地时的水平位移大小只与水平抛出时的初速度有关
关于向心力的说法,正确的是
A. 物体由于做圆周运动而产生了一个向心力
B. 向心力不改变圆周运动物体的速度
C. 做匀速圆周运动的物体其向心力为所受的合外力
D. 做匀速圆周运动的物体其向心力是不变的
如图所示,有两条位于同一竖直平面内的水平轨道,轨道上有两个物体A和B,它们通过一根绕过定滑轮O的不可伸长的轻绳相连接,物体A以速率vA=10m/s匀速运动,在绳与轨道成30°角时,物体B的速度大小vB为( )


A.5 m/s B.![]()
m/s C.20 m/s D.![]()
m/
关于做匀速圆周运动的物体的向心力的说法中正确的是( )
A. 物体受的向心力恒定不变
B. 向心力是指向圆心方向的合力,是根据力的作用效果命名的
C. 向心力可以是重力、弹力、摩擦力等各种力的合力,也可以是其中一种力或一种力的分力
D. 向心力只改变物体运动的方向,不可能改变物体运动的快慢
滑雪运动员以20m/s的速度从一平台水平飞出,落地点与飞出点的高度差为3.2m.不计空气阻力,g取10m/s2.运动员飞过的水平距离为s,所用时间为t,则下列结果正确的是( )
A.s=16m t=0.50s B.s=16m t=0.80s
C.s=20m t=0.50s D.s=20m t=0.80s
如图所示,质量M = 1kg的木板静止在粗糙的水平地面上,木板与地面间的动摩擦因数μ1=0.1,在木板的左端放置一个质量m=1kg、大小可以忽略的铁块,铁块与木板间的动摩擦因数μ2=0.4,取g=10m/s2,试求:
(1)若木板长L=1m,在铁块上加一个水平向右的恒力F=8N,经过多长时间铁块运动到木板的右端?
(2)若在木板(足够长)的右端施加一个大小从零开始连续增加的水平向左的力F,请在图中画出铁块受到的摩擦力f随拉力F大小变化的图像.


质量为m的人造地球卫星在地面上的重力为G0,它在距地面高度等于2倍于地球半径R的轨道上做匀速圆周运动,则下列说法中正确的是
A.线速度
B.动能
C.周期为
D.重力势能为2G0R
关于平抛运动的说法中,错误的是( )
A. 只受重力
B. 速度大小不变,方向时刻改变
C. 轨迹为抛物线
D. 运动性质是匀变速曲线运动
如图所示,小球自a点由静止自由下落,到b点时与弹簧接触,到c点时弹簧被压缩到最短,若不计弹簧质量和空气阻力,在小球由a→b→c的运动过程中

A.小球的加速度先不变,再变小,后变大
B.小球经b点时动能最大
C.小球的机械能守恒
D.小球重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量
某物体从地面以30m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g取10m/s2。
求:(1)物体上升的最大高度H; (2)回到地面所用的时间t;
假设地球是一半径为R、质量分布均匀的球体,一矿井深度为d。已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零。矿井底部和地面处的重力加速度大小之比为
A.
B.
C.
D.![]()
某人用力将一质量为m的物体从离地面高为h的地方竖直上抛,上升的最大高度为H(相对于抛出点),设抛出时初速度为v0,落地时速度为vt,那么此人在抛出物体过程中对物体所做功为( )
A.mgH B.mgh C.
D.![]()
质量为10 kg的物体,在合外力F作用下沿x轴做直线运动,力随坐标x的变化情况如图所示。物体在x=0处,速度为1 m/s,一切摩擦不计,则物体运动到x=16 m处时,速度大小为
A.2
m/s B.3 m/s
C.4 m/s D.
m/s

关于万有引力定律,以下说法正确的是( )
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| A. | 牛顿在前人研究基础上总结出万有引力定律,并计算出了引力常数为G |
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| B. | 德国天文学家开普勒对他导师第谷观测的行星数据进行了多年研究,得出万有引力定律 |
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| C. | 英国物理学家卡文迪许测出引力常数为G,并测出了地球的质量 |
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| D. | 相互作用的两个物体,质量大的物体受到的万有引力较大,质量小的物体受到的万有引力较小 |
一端密闭一端开口,内径均匀的直玻璃管注入一段水银柱,当玻璃管水平放置静止时,封闭端A空气柱长12cm,开口端B空气柱长12cm,如图a所示.若将管缓慢转到竖直位置,此时A空气柱长度为15cm,然后把管竖直插入水银槽内,最后稳定时管中封闭端空气柱A长仍为12cm,如图(b)所示,设大气压强为1.0×105Pa,即75cmHg,整个过程中温度保持不变,试问:
(1)管中水银柱的长度L为多少cm?
(2)管插入槽内最后稳定时,进入管中的水银柱长度x为多少cm?

如下图所示,在水平匀速运动的传送带(传送带的速度为5m/s)的左端(P点),轻放一质量为m=1kg的物块,物块与传送带间的动摩擦因数为0.3,物块随传送带运动到A点后水平抛出,恰好无碰撞的沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆弧轨道下滑.B、D为圆弧的两端点,其连线水平.已知圆弧对应的圆心角θ=106°,轨道最低点为C,A点距水平面的高度h=0.8m.(g取10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)
求:
(1)物块离开A点时水平初速度的大小;
(2)求PA间的距离.
(3)带动皮带的电动机因传送物体做的功。
研究匀变速直线运动的实验中,打点计时器采用的是
(选“交流”或“直流”)电源;如图示为一次记录小车运动情况的纸带,图中A、B、C、D、E、F、G为相邻的计数点,两个计数点间还有四个点未画出,相邻计数点的时间间隔T= s,则C点的瞬时速度为 m/s,小车运动的加速度为 m/s2(后两个空的结果均保留两位有效数字)
