如图所示,物块M在静止的传送带上以速度v匀速下滑时,传送带突然启动,方向如图中箭头所示,若传送带的速度大小也为v,则传送带启动后( )


A.M静止在传送带上 B.M可能沿斜面向上运动
C.M受到的摩擦力不变 D.M下滑的速度不变
2009年3月1日16时13分,“嫦娥一号”完成了“受控撞月”行动,探月一期工程完美落幕.本次“受控撞月”,“嫦娥一号”经历了从距月表100km的圆形轨道进入椭圆轨道的过程,如图所示,a为椭圆轨道的远月点,b为椭圆轨道的近月点,则下列说法正确的是( )
A. 从a点到b点的过程中,“嫦娥一号”受到的月球引力减小
B. 从a点到b点的过程中,月球引力对“嫦娥一号”做正功
C. 从a点到b点的过程中,“嫦娥一号”飞行的线速度减小
D. 从a点到b点的过程中,“嫦娥一号”飞行的角速度减小
一质量为1kg的物体被人用手由静止向上提升1m,这时物体的速度为2m/s,g取10m/s2,则下列说法中正确的是( )
A. 手对物体做功12J B. 合外力对物体做功12J
C. 合外力对物体做功2J D. 物体克服重力做功10J
下列关于物体运动的说法,正确的是( )
A. 物体速度不为零,其加速度也一定不为零
B. 物体具有加速度时,它的速度可能不会改变
C. 物体的加速度变大时,速度也一定随之变大
D. 物体加速度方向改变时,速度方向可以保持不变
如图所示,边长为L的等边三角形ABC为两有界匀强磁场的理想边界,三角形内的磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B,三角形外的磁场(足够大)方向垂直纸面向里,磁感应强度大小也为B.把粒子源放在顶点A处,它将沿∠A的角平分线发射质量为m、电荷量为q、初速度为v0的带电粒子(粒子重力不计).若从A射出的粒子

①带负电,v0=
,第一次到达C点所用时间为t1
②带负电,v0=
,第一次到达C点所用时间为t2
③带正电,v0=
,第一次到达C点所用时间为t3
④带正电,v0=
,第一次到达C点所用时间为t4
则下列判断正确的是( )
A.t1=t3<t2=t4
B.t1<t2<t4<t3
C.t1<t2<t3<t4
D.t1<t3<t2<t4
下列说法正确的是( )
A.多晶体有固定的熔点,但没有规则的外形,且表现为各向同性
B.若分子间的相互作用力始终表现为斥力,在分子间的距离增大的过程中,分子力减小
C.一定质量的理想气体,体积减小,其压强也一定减小
D.将红墨水滴入一杯清水中,会儿整杯清水都变成红色,该现象是扩散现象
E.一切自发过程总沿着分子热运动的无序性减小的方向进行
在做“验证力的平行四边形定则”实验时:
(1) 要使每次合力与分力产生相同的效果,必须
A.每次将橡皮条拉到同样的位置
B.两弹簧秤的夹角相同
C.每次弹簧秤示数必须相同
D.只要一个弹簧秤的读数相同就行
(2)下图所示,是甲乙两位同学在做“验证力的平行四边形定则”的实验时得到的结果,则其中_______同学实验结果比较符合实验事实



甲、乙两位同学进行百米赛跑,假如把他们的运动近似看作匀速直线运动,他们同时从起跑线起跑,经过一段时间后他们的位置如图所示,在下图中分别作出在这段时间内两人运动的位移s、速度v与时间t的关系图象,正确的是( )
A.
B.
C.
D. 
某同学为了测定木块与斜面间的动摩擦因数,他用测速仪研究木块在斜面上的运动情况,装置如图甲所示,他使木块以初速度
的速度沿倾角
的斜面上滑紧接着下滑至出发点,并同时开始记录数据,结果电脑只绘出了木块从开始上滑至最高点的
图线如图乙所示,
取
,则根据题意计算出的下列物理量不正确的是( )

A、上滑过程中的加速度的大小![]()
B、木块与斜面间的动摩擦因数![]()
C、木块回到出发点时的速度大小![]()
D、木块经
返回出发点
一个滑雪的人,质量m=60kg,以v0=2m/s的初速度沿倾角θ=30°山坡匀加速滑下,在t=10s的时间内滑下的路程x=100m.(g取10m/s2)
(1)作出滑雪人的受力图;
(2)求滑雪人的加速度;
(3)求滑雪人受到的阻力.

转笔(Pen Spinning)是一项用不同的方法与技巧、以手指来转动笔的休闲活动,如图所示。转笔深受广大中学生的喜爱,其中也包含了许多的物理知识,假设某转笔高手能让笔绕其上的某一点O做匀速圆周运动,下列有关该同学转笔中涉及到的物理知识的叙述正确的是( )

A.笔杆上的点离O点越近的,做圆周运动的角速度越小
B.笔杆上的点离O点越近的,做圆周运动的向心加速度越小
C.笔杆上的各点做圆周运动的向心力是由万有引力提供的
D.若该同学使用中性笔,笔尖上的小钢珠有可能因快速的转动做离心运动被甩走
静止在光滑水平面上的物体,同时受到在同一直线上的力F1、F2作用,F1、F2随时间变化的图象如图所示,图乙中的运动图像与此相符的可能是( )

水平拉力F作用在物体上,使物体在光滑水平面上沿力的方向移动s距离,恒力做功为W1,物体获得的动能为Ek1.若该恒力使同一物体在水平粗糙面上移动相同的距离,恒力做功为W2,物体获得的动能为Ek2,则( )
A. W1>W2,Ek1>Ek2 B. W1>W2,Ek1=Ek2
C. W1=W2,Ek1>Ek2 D. W1=W2,Ek1=Ek2
一质量为0.5kg的小物块放在水平地面上的A点,距离A点5m的位置B处是一面墙,如图所示,物块以v0=9m/s的初速度从A点沿AB方向运动,在与墙壁碰撞前瞬间的速度为7m/s,碰后以6m/s的速度反向运动直至静止.g取10m/s2.
(1)求物块与地面间的动摩擦因数μ;
(2)若碰撞时间为0.05s,求碰撞过程中墙面对物块平均作用力的大小F;
(3)求物块在反向运动过程中克服摩擦力所做的功W.


如图所示,电灯悬挂在两墙之间,更换绳OA,使连接点A向上移,但保持O点位置不变,则A点向上移时,绳OA的拉力 ( )

A.先增大后减少 B.先减少后增大
C.逐渐增大 D.逐渐减少
地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a;假设月球绕地球作匀速圆周运动,轨道半径为r1,向心加速度为a1。已知万有引力常量为G,地球半径为R。下列说法中正确的是( )
A.地球质量
B.地球质量
C.地球赤道表面处的重力加速度g =a D.加速度之比
小船横渡一条河,船本身提供的速度大小方向都不变,已知小船的运动轨迹如右图所示,则河水的流速:

A.水流速度恒定 B.由A到B水速先增后减小
C.越接近B岸水速越小 D.越接近B岸水速越大
如图所示,斜面倾角为θ,在斜面底端垂直斜面固定一挡板,轻质弹簧一端固定在挡板上,质量为M=1.0kg的木板与轻弹簧接触、但不拴接,弹簧与斜面平行、且为原长,在木板右上端放一质量为m=2.0kg的小金属块,金属块与木板间的动摩擦因数为μ1=0.75,木板与斜面粗糙部分间的动摩擦因数为μ2=0.25,系统处于静止状态.小金属块突然获得一个大小为v1=5.3m/s、平行斜面向下的速度,沿木板向下运动.当弹簧被压缩x=0.5m到P点时,金属块与木板刚好达到相对静止,且此后运动过程中,两者一直没有发生相对运动.设金属块从开始运动到木块达到共速共用时间t=0.75s,之后木板压缩弹簧至最短,然后木板向上运动,弹簧弹开木板,弹簧始终处于弹性限度内,已知sin θ=0.28、cos θ=0.96,g取10m/s2,结果保留二位有效数字.
(1)求木板开始运动瞬间的加速度;
(2)金属块和木板达到共同速度时弹簧的弹性势能;
(3)假设木板由P点压缩弹簧到弹回P点过程中不受斜面摩擦力作用,求木板离开弹簧后沿斜面向上滑行的距离.

国际局势中经常出现以侵犯领空、领海的理由挑起两国的摩擦,中东地区就曾出现了这样一起事件:甲国用导弹击落了一架乙国战斗机,声称乙国的战机飞入其领空。一名物理教师爱好军事,看到此消息后,根据当事双方公布的一些数据,进行相关计算。现将模型简化,战机从对方导弹基地正上方水平飞过,并保持水平方向匀速飞行,飞行速度为900 km/h,4秒后,导弹基地侦测到此战机并立即从地面发射导弹,导弹飞出方向与水平面夹角为37°,并沿初始运动方向做初速度为零的匀加速直线运动,导弹发射20秒后,雷达显示击中战机。重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求
(1)导弹的加速度大小a;
(2)战机当时的飞行高度h。
如图所示,在光滑水平面上,存在着垂直纸面向外的匀强磁场Ⅰ、垂直纸面向里的匀强磁场Ⅱ,O、M、P、Q为磁场边界和x轴的交点,OM=MP=L.一质量为m、带电荷量为+q的带电小球,从原点O处,以速度大小为v0,与x轴正向成45°射入区域Ⅰ,又从M点射出区域Ⅰ(粒子的重力忽略不计).

(1)求区域Ⅰ的磁感应强度大小;
(2)若带电小球能再次回到原点O,则匀强磁场Ⅱ的宽度需满足什么条件?小球两次经过原点O的时间间隔为多少?