乘坐如图所示游乐园的过山车时,质量为m的人随车在竖直平面内沿圆周轨道运动.下列说法正确的是( )
A.车在最高点时人处于倒坐状态,全靠保险带拉住,若没有保险带,人一定会掉下去 |
B.人在最高点时对座位仍可能产生压力,但压力一定小于mg |
C.人在最高点和最低点时的向心加速度大小相等 |
D.人在最低点时对座位的压力大于mg |
如图所示,一个内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,两个质量相同的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动.则( )
A.球A的线速度必定大于球B的线速度 |
B.球A的角速度必定小于球B的角速度 |
C.球A的运动周期必定小于球B的运动周期 |
D.球A对筒壁的压力必定大于球B对筒壁的压力 |
如图所示,运动员 “10 m跳板跳水”运动的过程可简化为:运动员走上跳板,将跳板从水平位置B压到最低点C,跳板又将运动员竖直向上弹到最高点A,然后运动员做自由落体运动,竖直落入水中。跳板自身重力忽略不计,则下列说法正确的是( )
A.运动员向下运动(B→C)的过程中,先失重后超重,对板的压力先减小后增大 |
B.运动员向下运动(B→C)的过程中,先失重后超重,对板的压力一直增大 |
C.运动员向上运动(C→B)的过程中,先超重后失重,对板的压力先增大后减小 |
D.运动员向上运动(C→B)的过程中,先超重后失重,对板的压力一直减小 |
蛙泳时,双脚向后蹬水,水受到向后的作用力,则人体受到向前的反作用力,这就是人体获得的推进力.但是,在自由泳时,下肢是上下打水,为什么却获得向前的推进力呢?
火车以加速度a在平直轨道上匀加速行驶,一乘客将手伸出窗外,从距地面高h处释放一铁球,铁球落地时与乘客的水平距离为( )
A.0 |
B.ah2/2 |
C.ah/g |
D.不知火车速度,无法确定 |
如图所示,高为h的车厢在平直轨道上匀减速向右行驶,加速度大小为a,车厢顶部A点处有油滴滴落到车厢地板上,车厢地板上的O点位于A的正下方,则油滴落地点必在O点的__________(填“左”或“右”)方,离O点距离为___________.
下面的例子可以用惯性定律来解释的是( )
A.站在匀速前进的船上的人向上跳起后仍然落在船上原处 |
B.沿着任何方向抛出的石子,最后都落在地面上 |
C.飞机必须在飞到目标正上方之前投弹,才能击中目标 |
D.人从行驶的车上跳到地面上很容易摔倒 |
如图所示,一个劈形物体P置于固定的光滑斜面Q上,P的上表面光滑且水平,在P上放一个小物体M.现将P由静止释放,则小物体M在碰到斜面之前的运动是( )
A.匀速直线运动 |
B.初速度为零的匀加速直线运动 |
C.自由落体运动 |
D.平抛运动 |
下列关于物体运动的情况中,可能的是( )
A.物体具有加速度,而其速度为零 |
B.物体具有恒定的速率,但仍有变化的速度 |
C.物体具有恒定的速度,但仍有变化的速率 |
D.物体具有沿x轴正方向的加速度,沿x轴负方向的速度 |
一宇宙空间探测器从某一星球的表面垂直升空,假设探测器的质量恒为1 500 kg,发动机的推动力为恒力,宇宙探测器升空到某一高度时,发动机突然关闭,下图表示了其速度随时间变化的规律.
(1)升高后9 s、25 s、45 s,即在图线上A、B、C三点探测器的运动情况如何?
(2)求探测器在该行星表面达到的最大高度.
(3)计算该行星表面的重力加速度及发动机的推动力(假设行星表面没有空气).
一汽车在平直路面上以一定功率(小于额定功率)匀速行驶,速度为v0,从t=0时刻开始,将汽车发动机的输出功率调整为某个值并保持不变,设汽车行驶过程所受阻力恒定不变,关于汽车从t=0时刻开始的v-t图象,下图中可能正确的是( )
一汽车以36 km/h的速度行驶,刹车后得到的加速度大小为4 m/s2.则从刹车开始,经5 s汽车通过的位移是( )
A.0 m | B.100 m |
C.12.5 m | D.37.5 m |
下图为以初速度v0沿直线运动的物体的速度图象,其末速度为vt,在时间t内,物体的平均速度和加速度a是( )
A.>,a随时间减小 |
B.=,a随时间减小 |
C.<,a随时间减小 |
D.无法确定 |