关于机械振动的位移和平衡位置的说法中正确的是( )
A.平衡位置就是物体振动范围的中心位置
B.机械振动的位移总是以平衡位置为起点的位移
C.机械振动的物体运动的路程越大,发生的位移也越大
D.机械振动的位移是指振动物体偏离平衡位置最远时的位移
同一恒力按同样的方式施于物体上,使它分别沿着粗糙水平地面和光滑水平地面移动相同一段距离时,恒力做的功和平均功率分别为W1、P1和W2、P2,则二者的关系是( )
A.W1>W2、P1>P2 B.W1=W2、P1<P2
C.W1=W2、P1>P2 D.W1<W2、P1<P2
足球以1.0m/s的速度水平飞向墙壁,碰到墙壁经0.1s后以0.8m/s的速度沿同一直线反弹回来,足球在与墙壁碰撞的过程中的平均加速度为( )
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| A. | 2m/s2,方向垂直墙壁向里 | B. | 2m/s2,方向垂直墙壁向外 |
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| C. | 18m/s2,方向垂直墙壁向里 | D. | 18m/s2,方向垂直墙壁向外 |
小羽同学研究自由落体运动时,做了如下的实验:在斜面上任取三个位置A、B、C.让小球分别由A、B、C滚下,如图所示,A、B、C与斜面底端的距离分别为s1、s2、s3,小球由A、B、C运动到斜面底端的时间分别为t1、t2、t3,小球由A、B、C运动到斜面底端时的速度分别为v1,v2、v3,则下列关系式是正确的且能用来证明小球沿光滑斜面向下运动是匀变速直线运动的是


A.
B.
C.
D.![]()
甲、乙两车在平直公路上比赛,某一时刻,乙车在甲车前方L1=11m处,乙车速度v乙= 60m/s,甲车速度v甲=50m/s,此时乙车离终点线尚有L2=600m,如图所示.若甲车加速运动,加速度a=2m/s2,乙车速度不变,不计车长.求
(1)经过多长时间甲、乙两车间距离最大,最大距离是多少?
(2)乙车到达终点时,甲车是否已超过乙车.

如图所示,在细线下吊一个小球,线的上端固定在O点,将小球拉开使线与竖直方向有一个夹角后放开,则小球将往复运动,若在悬点O的正下方A点钉一个光滑小钉,球在从右向左运动中,线被小钉挡住,若一切摩擦阻力均不计,则小球到左侧上升的最大高度是( )


A.在水平线的上方 B.在水平线上
C.在水平线的下方 D.无法确定
如图所示,某物体沿
光滑圆弧轨道由最高点滑到最低点过程中,物体的速率逐渐增大,则( )
A.物体的合力为零 B.物体的合力大小不变,方向始终指向圆心O
C.物体的合力就是向心力
D.物体的合力方向始终与其运动方向不垂直(最低点除外)

如图所示,倾角为θ=37°的光滑斜面体固定在一个小车上,小车与斜面体的总质量为M=2kg,斜面体上有一个质量m=0.5kg的小物块,小车放在光滑的水平桌面上,小车与一平行于桌面的细绳相连,绳的另一端跨过一不计摩擦的轻质定滑轮挂一个物块质量为m0,桌子固定于水平地面上.若把物块m0由静止释放(已知sin37°=0.6,cos3
7°=0.8,g=10 m/s2 )求:m0质量为多大时,物块m与斜面体恰好相对静止?

在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器所用电源频率为50Hz,当地重力加速度的值为9.80m/s2,测得所用重物的质量为1.00kg.若按实验要求正确地选出纸带进行测量,量得连续三点A、B、C到第一个点的距离如图所示,那么(计算结果要求保留二位有效数字):
①纸带的 左 端(填“左”或“右”)与重物相连;
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的过程中重力势能减少量是△Ep= 0.49J ,此过程中物体动能的增加量△Ek= 0.48J ;
④通过计算,数值上△Ep 大于 △Ek(填“大于”“等于”或“小于”),这是因为 实验中有阻力 .

物体在甲、乙两地往返运动,从甲地到乙地的平均速度为v1,从乙地到甲地的平均速度为v2,则物体往返一次,平均速度的大小为( )
A.![]()
B.![]()
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C.![]()
D.0
如图一辆质量为500kg的汽车静止在一座半径为50m的圆弧形拱桥顶部.(取g=10m/s2)
(1)此时汽车对圆弧形拱桥的压力是多大?
(2)如果汽车以6m/s的速度经过拱桥的顶部,则汽车对圆弧形拱桥的压力是多大?
(3)汽车以多大速度通过拱桥的顶部时,汽车对圆弧形拱桥的压力恰好为零?
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设行星A和B是两个均匀球体,A与B的质量之比M1:M2=2:1,半径之比R1:R2=1:2,行星A的卫星a沿圆轨道运行的周期为T1,行星B的卫星b沿圆轨道运行的周期为T2,两卫星的圆轨道都非常接近各自的行星表面,则它们运行的周期之比T1:T2等于( )
A. 1:4 B. 1:2 C. 2:1 D. 4:1
某星球的质量约为地球的9倍,半径为地球一半,若从地球上高为h处平抛一物体,射程为60m,则在该星球上从同样高度以同样初速度平抛同一物体,射程为多少?
如图所示,将完全相同的两小球A、B,用长L=0.8m的细绳悬于以v=4m/s向左匀速运动的小车顶部,两球与小车前后壁接触.由于某种原因,小车突然停止,此时悬线中张力之比FB:FA为(g=10m/s2)( )
A.1:1 B. 1:2 C. 1:3 D. 1:4
一汽车启动后沿水平公路匀加速行驶,速度达到 vm 后关闭发动机,滑行一段时间后停止运动,其 v-t 图像如图 6 所示。设行驶中发动机的牵引力大小为 F,摩擦阻力大小为 f, 牵引力所做的功为 W1,克服摩擦阻力所做的功为 W2,则( )


A.F∶f=2∶1 B.F∶f=3∶1
C.W1∶W2=4∶1 D.W1∶W2=1∶1
物体沿一直线运动,先以3m/s的速度运动60m,又以2m/s的速度继续向前运动60m,物体在整个运动过程中的平均速度是多少?
对于质量为m1和m2的两个物体间的万有引力的表达式F=G
,下列说法正确的是()
A. 只要m1和m2是球体,就可以用上式计算两者之间的万有引力
B. 两个物体间的万有引力总是大小相等,方向相反,与m1和m2是否相等无关
C. 两个物体间的万有引力总是大小相等,方向相反,是一对平衡力
D. 当两物体间的距离趋近于零时,万有引力趋向无穷大
某人在地面上用弹簧秤称得体重为490N.他将弹簧秤移至电梯内称其体重,t0至t3时间段内,弹簧秤的示数如图所示,电梯运行的v﹣t图可能是(取电梯向上运动的方向为正)( )


A.
B.
C.
D.

做匀加速直线运动的物体先后经过A、B、C三点,在AB段的平均速度为3m/s,在BC段的平均速度为6m/s,且AB=BC,则B点的瞬时速度为( )
A、4m/s B、4.5m/s C、5m/s D、5.5m/s
把一个物体竖直向上抛出去,该物体上升的最大高度是h,若物体的质量为m,所受的空气阻力恒为f, 则在从物体被抛出到落回地面的全过程中( )
A.重力所做的功为零 B.重力所做的功为2mgh
C.空气阻力做的功为零 D.空气阻力做的功为-2fh