关于曲线运动的条件,以下说法正确的是( )
A 物体受变力作用才做曲线运动
B 物体受恒力作用也可能做曲线运动
C 物体所受合力为零不可能做曲线运动
D 物体只要收到合外力就一定曲线运动
“广州塔”上安装了一种全自动升降机模型,用电动机通过钢丝绳拉着升降机由静止开始匀加速上升,已知升降机的质量为
,当升降机的速度为
时,电动机的有用功率达到最大值
,以后电动机保持该功率不变,直到升降机以最大速度
匀速上升为止,假设整个过程中忽略摩擦阻力及空气阻力,重力加速度为g。有关此过程下列说法不正确的是:( )
A、钢丝绳的最大拉力为
B、升降机的最大速度![]()
C、钢丝绳的拉力对升降机所做的功等于升降机克服重力所做的功
D、升降机速度由
增大至
的过程中,钢丝绳的拉力不断减小
大小、 随时间发生 变化的电流叫做交变电流。我国电网的交变电流在1s内出现 次峰值。
如图所示,甲、乙、丙三个轮子依靠摩擦传动,相互之间不打滑,其半径分别为r1、r2、r3,若甲轮的角速度为ω1,则丙轮的角速度为( )
A.
B.![]()
C.
D.![]()
如图所示,水平面上的小车向左运动,系在车后缘的轻绳绕过定滑轮,拉着质量为m的物体上升.若小车以v1的速度匀速直线运动,当车后的绳与水平方向的夹角为θ时,物体的速度为v2,则下列关系式正确的是( )


A.v2=v1 B.v2=v1.cosθ C.v2=0 D.v2=![]()
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关于平抛运动,下面不正确的说法是
A. 飞行时间由竖直高度差决定 B.水平位移由初速度和竖直高度差共同决定
C. 速度变化的方向不一定是竖直向下的 D.速度变化的大小由飞行时间决定
摩托车从A点由静止出发做匀加速直线运动,用7 s时间通过一座长BC=14 m的平桥,过桥后的速度是3 m/s。
(1)它刚开上桥头时的速度vB有多大?
(2)桥头与出发点相距多远?
如图所示,表面粗糙的水平传送带匀速向右传动。现在其左侧的A处轻轻放上一物块,则该物块的运动情况和受力情况可能为( )
A.一直向右做匀加速运动
B.先向右做匀加速运动,后继续向右做匀速运动
C.先受到向右的滑动摩擦力,后受到向右的静摩擦力
D.先受到向右的滑动摩擦力,后不受摩擦力
2010年8月5日,智利圣何塞铜矿发生塌方事故,导致33名矿工被困.10月14日0时32分,“凤凰二号”救生舱搭载最后一名救援人员到达地面,33名矿工被困69天全部获救.如图所示,救援通道高度624m,假设“凤凰二号”救生舱上升时间为20分钟48秒,为保证矿工生命安全,救生舱的最大加速度不大于0.01m/s2,则( )

A.“凤凰二号”救生舱上升的平均速度为0.5m/s
B.“凤凰二号”救生舱上升的最大速度为0.5m/s
C.“凤凰二号”救生舱上升的加速时间一定大于50s
D.“凤凰二号”救生舱上升时可能是一直加速
物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了 物质生产的繁荣与人类文明的进步,下列表述不正确的是
A.牛顿发现了万有引力定律
B.相对论的创立表明经典力学已不再适用
C.卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量
D.爱因斯坦建立了狭义相对论,把物理学推进到高速领域
一个静止在水平面上的物体,质量为2kg,受水平拉力F=6N的作用从静止开始运动,已知物体与平面间的动摩擦因数μ=0.2,求物体2s末的速度及2s内的位移.(g取10m/s2)
两端开口的U形细管内装有一定量的水置于竖直面内,开口竖直向上,静止时两竖管内水面相平,由于细管的某种运动,管内水面形成如图所示的高度差,在下列描述的各种运动中,细管可能的运动是( )
A.水平向右加速运动 B.水平向左匀速运动
C.绕某一竖直轴旋转运动 D.自由落体运动
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下列说法正确的是( )
A.物体在恒力作用下不可能做曲线运动
B.物体在变力作用下有可能做曲线运动
C.物体做曲线运动,沿垂直速度方向的合力一定不为零
D.沿垂直速度方向的合力为零时,物体一定做直线运动
关于开普勒第三定律中的公式
,下列说法中正确的是( )
A.适用于所有天体
B.适用于围绕太阳运行的所有行星
C.T 表示行星运动的公转周期
D.以上说法都不对
升降机内有一斜面,其倾角为θ,一质量为m的物体放在斜面上,如果升降机以加速度a匀加速上升,且物体和斜面都相对升降机静止,则在上升h高度的过程中,物体受到的各力分别对物体做了多少功?合力对物体做了多少功?
小李同学
用如图1所示的实验装置做“验证机械能守恒定律”的实验。已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,查得当地重力加速度g=9.80m/s2,测得所用重物的质量为1.00kg。小李同学选用实验中得到的一条点迹清晰的纸带,把运动的起始点记作O,另选连续3个点A、B、C作为测量点,且A、B、C各点到O点的距离如图2所示。根据以上数据,可知重物由O点运动到B点过程中,重力势能的减少量等于_____J, 动能的增加量等于______J(结果保留3位有效数字)。

如图所示,水平轨道
BC的左端与固定的光滑竖直
圆
轨道相切与B点,右端与一倾角为30°的光滑斜面轨道在C点平滑连接(即物体经过C点时速度的大小不变),斜面顶端固定一轻质弹簧,一质量为2Kg的滑块从圆弧轨道的顶端A点由静止释放,经水平轨道后滑上斜面并压缩弹簧,第一次可将弹簧压缩至D点,已知光滑圆轨道的半径R=0.45m,水平轨道BC长为0.4m,其动摩擦因数μ=0.2,光滑斜面轨道上CD长为0.6m,g取10m/s2,求
(1)滑块第一次经过B点时对轨道的压力
(2)整个过程中弹簧具有最大的弹性势能;
(3)滑块最终停在何处?

(原创).如图,质量分别为m和2m的两个小球A和B,中间用轻质杆相连,在杆的中点O处有一固定转动轴,把杆置于水平位置后释放,在B球顺时针摆动到最低位置的过程中( )
A.杆对球的力沿杆方向
B.杆对A球做正功,杆对B球做负功
C.A球、B球、杆和地球组成的系统机械能守恒
D.重力对A球做功的瞬时功率一直变大

如图所示,固定在小车上的支架的斜杆与竖直杆的夹角为
、在斜杆下端固定有质量为m的小球,装置处于静止状态。下列关于杆对球的作用力F的判断中,正确的是 ( )
A.大小为mg,方向竖直向上
B.大小为mg,方向沿杆斜向右上方
C.大小为mg,方向垂直于杆斜向左上方
D.大小为mg,方向水平向右
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
