两个质量分别是m1、m2的小球,各用丝线悬挂在同一点,当两球分别带同种电荷,且电荷量分别为q1、q2时,两丝线张开一定的角度θ1、θ2,两球位于同一水平线上,如图所示,则下列说法正确的是( )

| A.若m1>m2,则θ1>θ2 | B.若m1=m2,则θ1=θ2 |
| C.若m1<m2,则θ1>θ2 | D.若q1=q2,则θ1=θ2 |
下列说法正确的是()
| A.没有外力作用,物体不会运动,这是牛顿第一定律的体现 |
| B.力的国际单位制单位“牛顿”是根据牛顿第二定律定义的 |
| C.一对作用力与反作用力总是大小相等,性质相同 |
| D.物体的速度越大,其惯性也越大 |
趣味运动会上运动员手持网球拍托球沿水平面匀加速跑,设球拍和球的质量分别为M、m,球拍平面和水平面之间的夹角为θ,球拍与球保持相对静止,它们间摩擦及空气阻力不计,则()
A.运动员的加速度为![]() |
B.运动员对球拍的作用力为![]() |
C.球拍对球的作用力为![]() |
| D.若加速度大于gsinθ,球一定沿球拍向上运动 |
某运动员在110米跨栏时采用蹲踞式起跑,发令枪响后,左脚迅速蹬离起跑器,在向前加速的同时提升身体重心。如图所示,假设质量为m的运动员,在起跑时前进的距离x内,重心上升高度为h,获得的速度为v,克服阻力做功为W阻,则在此过程中,下列说法中正确的是() 
| A.运动员的重力做功为W重=mgh |
B.运动员机械能增量为 mv2+mgh |
| C.运动员的动能增加量W阻+mgh |
D.运动员自身做功为 mv2+mgh-W阻 |
“飞车走壁”杂技表演简化后的模型如图所示,表演者沿表演台的侧壁做匀速圆周运动。若表演时杂技演员和摩托车的总质量不变,摩托车与侧壁间沿侧壁倾斜方向的摩擦力恰好为零,轨道平面离地面的高度为H,侧壁倾斜角度α不变,则下列说法中正确的是() 
| A.摩托车做圆周运动的H越高,角速度越小 |
| B.摩托车做圆周运动的H越高,线速度越小 |
| C.摩托车做圆周运动的H越高,向心力越大 |
| D.摩托车对侧壁的压力随高度H变大而减小 |
质量之比2:1的球A、B,由轻质弹簧相连后再用细线悬挂在正在竖直向上做匀速运动的电梯内,细线承受的拉力为F;某时刻突然剪断细线,则在细线断的瞬间A、B球的加速度分别为()
A.aA=g,aB="g" B.aA=0,aB=0.5g C.aA=1.5g,aB=0 D.aA=0.5g,aB=1.5g