1. 难度:简单 | |
对于万有引力定律的表达式,下列说法中正确的是 ( ) A.公式中G为引力常量,它是由牛顿用实验测量得出的 B.由公式知道,当两个物体间的距离r趋于零时,物体间的万有引力趋于无限大 C.两物体受到的引力总是大小相等的,方向相反,与它们的质量m1、m2是否相等无关 D.两物体受到的引力总是大小相等、方向相反,是一对平衡力
|
2. 难度:简单 | |
甲、乙两个做匀速圆周运动的物体,它们的半径之比为3:2,周期之比是1:2,则( ) A.甲与乙的线速度之比为1:2 B.甲与乙的线速度之比为1:3 C.甲与乙的角速度之比为2:1 D.甲与乙的角速度之比为1:2
|
3. 难度:简单 | |
航天飞机中的物体处于完全失重状态,是指这个物体 ( ) A. 不受地球的吸引力 B. 受到地球吸引力和向心力的作用而处于平衡状态 C. 受到向心力和离心力的作用而处于平衡状态 D. 对支持它的物体的压力为零
|
4. 难度:简单 | |
某行星沿椭圆轨道绕太阳运动,近日点离太阳的距离为a,远日点离太阳的距离为b,行星在近日点的速率为υa,在远日点的速率为υb,则( ) A.υa>υb B. υa=υb C. υa<υb D. 无法确定
|
5. 难度:简单 | |
一艘宇宙飞船贴近一恒星表面飞行,测得它匀速圆周运动的周期为T,设万有引力常数G,则此恒星的平均密度为( ) A.GT2/3π B.3π/GT2 C.GT2/4π D.4π/GT2
|
6. 难度:简单 | |
一物体以初速v0水平抛出,经t秒后竖直分位移与水平分位移大小相等,那么t为( ) A.v0/g B.2 v0/g C. v0/2g D .
|
7. 难度:简单 | |
长度不同的两根细绳,悬于同一点,另一端各系一个质量相同的小球,使它们在同一水平面内做匀速圆锥摆运动,如图,则两个球具有相同的量是( ) A.角速度 B.线速度 C.向心力 D.绳的拉力
|
8. 难度:简单 | |
如图所示,将完全相同的两小球 A、B用长为L=0.8 m的细绳悬于以v=2 m/s向右运动的小车顶部, 两小球与小车前后竖直壁接触, 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=10 m/s2) ( ) A.1∶1 B.1∶2 C.1∶3 D.1∶4
|
9. 难度:简单 | |
如图所示,绕过定滑轮的轻软细绳一端系一质量为m的物体,另一 端拴在小车上,当小车沿水平地面匀速向右运动的过程中,细绳对物体 的拉力( ) A.大于mg B.小于mg C.等于mg D.无法判定
|
10. 难度:简单 | |
如图所示,在一次演习中,飞机以水平速度v1释放了一颗炸弹欲轰炸地面目标P。反应灵敏的地面拦截系统几乎同时测出了它与飞机的水平距离s和飞机距地面的高度H,并立即以速度v2竖直向上发射炮弹拦截。不计空气阻力的作用,若拦截成功v1、v2的关系应满足 ( ) A.v1= v2 B. C. D.
|
11. 难度:简单 | |
在高速公路的拐弯处,通常路面都是外高内低。如图所示,在某路段汽车向左拐弯,司机左侧的路面比右侧的路面低一些。汽车的运动可看作是做半径为R的圆周运动。设内外路面高度差为h,路基的水平宽度为d,路面的宽度为L。已知重力加速度为g。要使车轮与路面间的横向摩擦力(即垂直于前进方向)等于零,则汽车转弯时的车速应等于
A. B. C. D.
|
12. 难度:简单 | |
地球绕太阳的公转周期和轨道半径分别为T和R;月球绕地球的运动周期和轨道半径分别为t和r,则太阳质量与地球质量之比为( ) A. B. C. D.
|
13. 难度:简单 | |
如图所示,在匀速转动的圆筒内壁上,有一物体随圆筒一起转动而未滑 动。当圆筒的角速度增大以后,下列说法正确的是( ) A. 物体所受弹力增大,摩擦力也增大 B. 物体所受弹力增大,摩擦力减小 C. 物体所受弹力和摩擦力都减小了 D. 物体所受弹力增大,摩擦力不变
|
14. 难度:简单 | |
我国探月的“嫦娥工程”已启动,在不久的将来,我国宇航员将登上月球。假如宇航员在月球上测得摆长为L的单摆做小振幅振动的周期为T,将月球视为密度均匀、半径为r的球体,则月球的密度为( ) A. B. C. D.
|
15. 难度:简单 | |
如图所示,在双人花样滑冰运动中,有时会看到女运动员被男运动员拉着离开冰面在空中做圆锥摆运动的精彩场面。目测女运动员身体与水平冰面的夹角约为30º,设女运动员的体重为G,重力加速度为g,由以上条件可以估算出女运动员( ) A.受到男运动员的拉力约为3G B.受到男运动员的拉力约为G C.做圆运动的向心加速度约为g D.做圆运动的向心加速度约为2g
|