下列情况中能看成质点的是( )
A. 蹲在起跑线准备起跑的运动员; B. 正在途中跑动的马拉松运动员;
C. 正在闯线的百米赛跑运动员; D. 正在空中运动的高台跳水运动员。
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关于力和运动,下列说法中正确的是: ( )
A. 力是物体运动的原因; B. 力是物体发生位移的原因;
C. 力是物体运动状态改变的原因; D. 没有力的作用,物体将逐渐停止运动。
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如图所示,某同学朝着列车行进方向坐在车厢中,水平桌面上放有一静止的小球.突然,他发现小球相对桌面向后滚动,则可判断( )
A.列车在刹车
B.列车在做加速直线运动
C.列车在做减速直线运动
D.列车在做匀速直线运动
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用如图所示的方法可以测量人的反应时间.实验时,上方的手捏住直尺的顶端,下方的手做捏住直尺的准备.当上方的手放开直尺时,下方的手“立即”捏住直尺.下列说法正确的是( )
A.图中上方的手是受测者的
B.图中下方的手是受测者的
C.图中的两只手应是同一位同学的
D.两手间的距离越大,说明受测者的反应时间越长
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放在水平桌面上的苹果,处于静止状态,下列说法中正确的是( )
A. 由于苹果发生微小的形变,使苹果受到的重力作用
B. 由于桌面发生微小的形变,对桌面产生垂直于桌面向下的弹力
C. 由于苹果发生微小的形变,对桌面产生垂直于桌面向下的弹力
D. 以上说法都不正确
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如图,a、b、c为三个传动轮边缘上的点,b、c所在的两轮固定在同一轴上。转动过程中,传动带不打滑,a、b、c三点做半径分别为ra、rb、rc的圆周运动,且rc>ra>rb。则三个点的角速度ω和线速度v的大小关系是( )
A. ωa>ωb、va>vb B. ωa>ωb、va=vb C. ωb=ωc、vb=vc D. ωb=ωc、vb<vc
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弹簧振子在做机械振动时,按周期性规律变化的物理量是( )
A. 回复力 B. 周期 C. 频率 D. 振幅
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下列关于温度的各种说法中,正确的是( )
A. 某物体温度升高了200K,也就是升高了200℃。
B. 某物体温度升高了200℃,也就是升高了473K。
C. -200℃比-250℃温度低。
D. 200℃和200K的温度相同。
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物体在两个相互垂直的力作用下运动,力F1对物体做功6J,物体克服力F2做功8J,则F1、F2的合力对物体做功为 ( )
A. 14J B. 10J C. 2J D. -2J
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如图所示,物体m沿不同的路径Ⅰ和Ⅱ从A滑到B,重力所做的功为( )
A. 沿路径Ⅰ和Ⅱ重力做功一样大。
B. 沿路径Ⅱ重力做功较大。
C. 沿路径Ⅰ重力做功较大。
D. 条件不足不能判断。
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在自由落体的运动过程中,前2s内物体的平均速度大小为(g取10m/s2)( )
A. 20m/s B. 15m/s C. 10m/s D. 5m/s
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如图所示,两根完全相同的橡皮条OA和OA' 连结于O点,吊住一个重5N的物体,结点O刚好在圆心处。若将A、A' 分别移到同一圆周上的B、B'点, 欲使结点仍在圆心处,且使两橡皮条之间的夹角∠BOB'=120°,这时在结点上所挂物体的重力应为( )
A. 1.25N B. 2.5N C. 5.0N D. 10N
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如图所示,光滑斜面的倾斜角度都相同,球的质量都是m,分别用不同方向的细线拉住,使球处于静止.在下列四种情况中,球对斜面压力最大的是( )
A. B. C. D.
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关于作用力和反作用力,下列说法中正确的是( )
A.作用力和反作用力可能不是同种性质的力
B.地球对人的作用力和人对地球的作用力是大小相等且方向相反的
C.一个力的作用力和它的反作用力的合力为零
D.汽车牵引拖车前进,当车加速时,汽车对拖车的作用力大于拖车对汽车的作用力
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从牛顿第二定律知道,无论怎样小的力都可以使物体产生加速度,可是当我们用一个很小的水平力去推很重的桌子时,却推不动它,这是因为 ( )
A. 牛顿第二定律不适用于静止的物体;
B. 根据和和判断,加速度很小,速度变化很小,眼睛不易觉察到;
C. 推力小于阻力,加速度是负值;
D. 桌子受到的合力等于零,加速度等于零;
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如图所示,人站在自动扶梯上随自动扶梯匀速斜向上运动,如果不计空气阻力,则人受到的力( )
A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
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质量为m kg的物体,它的v﹣t图如图所示,该物体在哪一段时间所受的合外力最大( )
A.0﹣2 S B.6﹣9 S C.9﹣10 S D.10﹣13 s
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一种测定风力的仪器如图所示,它的细长金属丝一端固定于悬点O,另一端悬挂一个质量为m的金属球.无风时,金属丝自然下垂,当受到沿水平方向吹来的风时,金属丝将偏离竖直方向角度θ.风力F与θ、m之间的关系式正确的是( )
A. F="mgsinθ" B. F=mgcosθ
C. F="mgtanθ" D. F=mgcotθ
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一枚玩具火箭由地面竖直向上发射,其速度和时间的关系如图所示,则( )
A. t2﹣t3时间内,玩具火箭在向下运动
B. t1﹣t2时间内,玩具火箭处于失重状态
C. t2时刻玩具火箭距地面最远
D. t3时刻玩具火箭距地面最远
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如图,一小球通过细绳悬挂于车厢顶上,车厢在水平轨道上做直线运动,小球相对车厢静止,细绳与竖直方向夹角为α,则车厢的加速度( )
A.a=gtanα,方向水平向右
B.a=gtanα,方向水平向左
C.a=gsinα,方向水平向右
D.a=gsinα,方向水平向左
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弹簧振子做简谐振动时,下列说法中不正确的是( )
A. 振子通过平衡位置时,回复力一定为零。
B. 振子做减速运动,加速度却在增大。
C. 振子向平衡位置运动时,加速度方向与速度方向相反。
D. 振子远离平衡位置运动时,加速度方向与速度方向相反。
难度: 简单查看答案及解析
如图所示,在粗糙的斜面上,一木块受平行于斜面向上且从零逐渐增大的力F的作用,木块始终处于静止状态。关于木块所受摩擦力的方向和大小,下列说法正确的是( )
A. 摩擦力的方向始终沿斜面向上
B. 摩擦力的方向可能先沿斜面向下、后沿斜面向上
C. 摩擦力逐渐变大
D. 摩擦力可能先变小后变大
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一弹性细绳右端固定,左端P点开始上下振动,当波沿细绳传到Q点时的波形如图所示。则此时P点和Q点的振动方向分别为( )
A. 向上、向上 B. 向上、向下 C. 向下、向上 D. 向下、向下
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以恒力推一物体在粗糙平面上沿力的方向移动一段距离,力F所做的功为W1,平均功率为P1;若以相同恒力F推该物体在光滑水平面上沿力的方向移动相同的距离,F所做的功为W2,平均功率为P2,则( )
A. W1 >W2,P1 >P2。 B. W1 > W2,P1 = P2。
C. W1 = W2,P1 <P2。 D. W1 = W2,P1> P2。
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物体从某一高处自由落下,在下落过程中重力做功的功率( )
A. 恒定不变。 B. 越来越大。 C. 越来越小。 D. 先变小,后变大。
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如图,开口向下的玻璃管插入水银槽中,管内封闭了一段气体,气体长度为l,管内外水银面高度差为h。若保持玻璃管不动,向水银槽内加入少许水银,则( )
A. l增大,h增大 B. l减小,h增大
C. l增大,h减小 D. l减小,h减小
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从下列哪一组数据可以计算出阿伏加德罗常数
A. 水的密度和水的摩尔质量
B. 水的摩尔质量和水分子体积
C. 水分子的体积和水分子质量
D. 水分子的质量和水的摩尔质量
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在“用DIS探究牛顿第二定律”的实验中,装置如图(a)所示.图(b)为小车所受作用力不变时实验所得的a﹣图象,从图象上可以看到直线不过原点,其原因是( )
A. 钩码质量过大
B. 轨道倾斜,左端偏高
C. 轨道倾斜,右端偏高
D. 小车与轨道间的摩擦偏小
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在“验证力的平行四边形定则”的实验中,橡皮条的一端固定在P点,另一端跟两根细线套相连,用A、B两个弹簧秤通过两根细线套拉橡皮条的结点到达位置O点,如图所示.A,B两个弹簧秤拉细线套的方向跟PO延长线成α和β角,且α+β=90°,当α角由图示位置减小时,欲使结点O的位置不变和弹簧秤A的示数不变,则可行的办法是( )
A. 使弹簧秤B的示数变大,同时使β角变小
B. 使弹簧秤B的示数变大,同时使β角变大
C. 使弹簧秤B的示数变小,同时使β角变小
D. 使弹簧秤B的示数变小,同时使β角变大
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在做“用DIS研究温度不变时,一定质量的气体压强与体积的关系”实验时,得到一组压强 p 与体积V 的数据,观察表格数据,PV的乘积第九组比第八组数据相比减小,造成这一现象的可能原因是( )
A. 实验时注射器活塞与筒壁间的摩擦力不断增大.
B. 实验时环境温度升高了.
C. 实验时外界大气压强发生了变化.
D. 实验时注射器内的空气向外发生了泄漏.
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如图,一足够长粗细均匀的玻璃管,开口向上,竖直放置。在玻璃管内,由长为h=15cm的水银柱封闭了一段空气柱。空气柱的长度l1=30cm,气体温度t=27℃。(大气压强p0=75cmHg)
(1)用热力学温标表示气体的温度T。
(2)求玻璃管内气体的压强p1。
(3)缓慢地将玻璃管转至水平,求空气柱的长度l2。
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如图,固定于竖直面内的光滑斜杆足够长,与水平方向夹角为30,质量为m的小球套在杆上,恒定拉力F大小为mg,与杆的夹角=30。已知重力加速度为g。在拉力F作用下,小球从斜杆底端由静止起沿斜杆匀加速上滑距离S,此时撤去拉力F,求:
(1)小球在拉力F作用下匀加速上滑的加速度大小;
(2)撤去拉力F时小球具有的机械能;
(3)小球能上升的最大高度。
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