下列关于速度和加速度的说法中,正确的是
A.加速度表示速度变化的大小 |
B.物体的速度为零,加速度也一定为零 |
C.运动物体的加速度越来越小,表示速度变化越来越慢 |
D.运动物体的加速度越来越小,表示物体运动的速度也越来越小 |
一辆汽车沿直线运动,先以15m/s的速度驶完全程的四分之三,剩下的路程以20m/s的速度行驶,则汽车从开始到驶完全程的平均速度大小为
A.16m/s | B.16.3m/s | C.17.5m/s | D.18.8m/s |
下列物体运动的速度中,属于瞬时速度的是
A.步枪子弹的速度约为900m/s |
B.巡航导弹的速度约为800m/s |
C.人步行的速度约为1.4m/s |
D.汽车速度计上指示的速度为80km/h |
如图所示为一无刻度的轻弹簧,欲用该弹簧测一物体重量,先把弹簧上端固定,静止时指针P指A点,在弹簧下端挂上重5N的物体,静止时指针指在B点。将该物体拿下,挂上待测物体,静止时指针指在C点。测得AB长为10cm,AC长为6cm,则待测物体重_ __ __N,弹簧的劲度系数_________N/m。
关于力,下列说法正确的是:
A.物体间有相互作用时,物体是受力物体还是施力物体是相对某个力而言的 |
B.木块放在桌面上要受到一个向上的弹力,这是由桌面发生微小的形变而产生的 |
C.弹力的大小与物体受到的重力成正比 |
D.压弹簧时,手先给弹簧一个压力而使它压缩,弹簧压缩后,再反过来给手一个弹力 |
一木块放在水平地面上,关于木块和地面间的弹力,下列叙述正确的是:
A.地面受压而发生弹性形变,地面受到了弹力,而木块没有发生形变,所以木块不受弹力 |
B.木块也受到了弹力,原因是木块发生了形变 |
C.木块受到弹力的原因是地面发生了形变 |
D.以上说法均不正确 |
如图所示,用弹性小球做成的四个单摆,当摆线竖直时,小球依次互相接触,且在同一水平线上,小球质量均为m,摆长由A到D逐渐增大,D的摆长是A摆长的2倍,A摆的振动周期为T,现将A摆球拉离平衡位置一小角度,松手后,A摆球沿其它摆球的连线所在竖直面内摆动,则它们做简谐运动的周期为
A.仍为T | B.大约为1.5T |
C.大约为1.2T | D.大约为2T |
下列关于动量的论述哪些是正确的
A.质量大的物体动量一定大 |
B.速度大的物体动量一定大 |
C.两物体动量相等,动能一定相等 |
D.两物体动能相等,动量不一定相同 |
在弹簧秤钩下竖直悬挂一个静止的小球,下列说法中正确的是
A.小球对弹簧秤的拉力的施力物体是地球 |
B.小球所受弹簧秤的拉力的施力物体是地球 |
C.弹簧秤对小球的拉力在数值上等于小球的重力 |
D.小球对弹簧秤拉力的施力物体是小球 |
在研究匀变速直线运动的实验中,算出小车经过各计数点瞬时速度如下
计数点序号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
计数点对应的时刻(s) |
0.10 |
0.20 |
0.30 |
0.40 |
0.50 |
0.60 |
通过计数点的速度(cm/s) |
44.0 |
62.0 |
81.0 |
100.0 |
110.0 |
168.0 |
为了计算加速度,合理的方法是( )
A.根据任意两计数点的速度用公式算出加速度 |
B.根据实验数据画出v-t图,量出其倾角,由公式a = tg求出加速度 |
C.根据实验数据画出v-t图,由图线上相距较远的两点所对应的速度、时间,用 公式算出加速度 |
D.依次算出通过连续两计数点间的加速度,算出平均值作为小车的加速度 |
一个物体以5m/s的速度垂直于墙壁方向和墙壁相撞后,又以5m/s的速度反弹回来。若物体在与墙壁相互作用的时间为0.2s,且相互作用力大小不变,取碰撞前初速度方向为正方向,那么物体与墙壁作用过程中,它的加速度为( )
A.10m/s2 | B.–10m/s2 | C.50 m/s2 | D.–50m/s2 |
跳伞运动员做低空跳伞表演,当飞机离地而某一高度静止于空中时,运动员离开飞机自由下落,运动一段时间后打开降落伞,展伞后运动员以5m/s2的加速度匀减速下降,则在运动员减速下降的任一秒内( )
A.这一秒末的速度比前一秒初的速度小5m/s |
B.这一秒末的速度是前一秒末的速度的0.2倍 |
C.这一秒末的速度比前一秒末的速度小5m/s |
D.这一秒末的速度比前一秒初的速度小10m/s |
一根弹簧在弹性限度内,对其施加30N的拉力时,其长为20cm;对其施加30N的压力时,其长为l4cm,则可以知道该弹簧的自然长度和其劲度系数分别为
A.自然长度为1.7m |
B.劲度系数为10N/m |
C.自然长度为17cm |
D.劲度系数为10N/cm |
一个物体做直线运动,初速度的大小是2m/s,末速度大小为4m/s,则
A.速度变化量的大小可能是6m/s |
B.速度变化量的大小可能是4m/s |
C.速度变化量的方向可能与初速度的方向相同 |
D.速度变化量的方向一定与初速度的方向相同 |