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【題目】如圖,半徑為R、質量為m的半圓軌道小車靜止在光滑的水平地面上,將質量也為m的小球從距A點正上方h高處由靜止釋放,小球自由落體后由A點經過半圓軌道后從B沖出,在空中能上升的最大高度為 ,則( )
A. 小球和小車組成的系統(tǒng)動量守恒
B. 小車向左運動的最大距離為
C. 小球離開小車后做豎直上拋運動
D. 小球第二次能上升的最大高度
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【題目】如圖所示,飛行器P繞某星球做勻速圓周運動,星球相對飛行器的張角為θ,下列說法正確的是
A. 飛行器軌道半徑越大,周期越長
B. 飛行器軌道半徑越大,速度越大
C. 若測得飛行器繞星球轉動的周期和張角,可得到星球的平均密度
D. 若測得飛行器繞星球轉動的周期及其軌道半徑,可得到星球的平均密度
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【題目】如圖,質量相同的兩物體a、b,用不可伸長的輕繩跨接在同一光滑的輕質定滑輪兩側,a在水平桌面的上方,b在水平粗糙桌面上。初始時用力壓住b使a、b靜止,撤去此壓力后,a開始運動,在a下降的過程中,b始終未離開桌面。在此過程中( )
A. b的動能等于a的動能
B. 兩物體機械能的變化量相等
C. a的重力勢能的減小量等于兩物體總動能的增加量
D. 繩的拉力對a所做的功與對b所做的功的代數和為零
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【題目】如圖所示,傳送帶始終以v=4m/s的速度順時針方向運動。一個質量為m=1.0kg,初速度為零的小物體放在傳送帶的左端a處,若物體與傳送帶之間的動摩擦因素=0.2,傳送帶左右兩端ab的距離為L=8m.則物體從a端運動到b端的過程中(g取10m/s2)()
A. 物體一直向右加速
B. 物體先受向右的滑動摩擦力,后受到靜摩擦力
C. 運動時間為3s
D. 平均速度為2m/s
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【題目】如圖所示,在動摩擦因數μ=0.2的水平面上,質量m=2kg的物塊與水平輕彈簧相連,物塊在與水平方向成θ=45°角的拉力F作用下處于靜止狀態(tài),此時水平面對物塊的彈力恰好為零.g取10m/s2,以下說法正確的是( 。
A. 此時輕彈簧的彈力大小為20 N
B. 當撤去拉力F的瞬間,物塊的加速度大小為8 m/s2,方向向左
C. 若剪斷彈簧,則剪斷的瞬間物塊的加速度大小為8 m/s2,方向向右
D. 若剪斷彈簧,則剪斷的瞬間物塊的加速度為0
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【題目】如圖位于水平桌面上的物塊P,由跨過定滑輪的輕繩與物塊Q相連,從滑輪到P和到Q的兩段繩都是水平的,已知Q與P之間以及P與桌面之間的動摩擦因數都是μ,兩物體的質量都是m,滑輪軸上的摩擦都不計。若用一水平向右的力F拉P使它做勻速運動,則F的大小為()
A. 3μmg B. 4μmg C. 5μmg D. 6μmg
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【題目】如圖所示,虛線a、b、c表示在O處某一點電荷的電場中的三個等勢面,設兩相鄰等勢面間的間距相等.一電子射入電場后的運動軌跡如圖中實線所示,其中1、2、3、4表示電子的運動軌跡與等勢面的一些交點.由此可以判定( )
A. 電子在1、2、3、4位置處所具有的電勢能與動能的總和一定相等
B. O處的點電荷一定帶正電
C. a、b、c三個等勢面的電勢關系是
D. 電子從位置1到2和從位置3到4的過程中電場力做功的大小關系是
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【題目】在星球表面發(fā)射探測器,當發(fā)射速度為v時,探測器可繞星球表面做勻速圓周運動;當發(fā)射速度達到時,可擺脫星球引力束縛脫離該星球。已知地球、火星兩星球的質量比約為10∶1,半徑比約為2∶1。下列說法正確的有( )
A. 探測器的質量越大,脫離星球所需要的發(fā)射速度越大
B. 探測器在地球表面受到的引力比在火星表面的大
C. 探測器分別脫離兩星球所需要的發(fā)射速度相等
D. 探測器脫離星球的過程中,勢能逐漸減小
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【題目】設物體運動的加速度為a、速度為v,位移為x,現有四個不同物體的運動圖象如圖所示,t=0時刻物體的速度均為零,則其中物體做單向直線運動的圖象是 ( )
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【題目】如圖所示,在水平向右、大小為E的勻強電場中,在O點固定一電荷量為Q的正電荷,A、B、C、D為以O為圓心、半徑為r的同一圓周上的四點,B、D連線與電場線平行,A、C連線與電場線垂直.則( )
A. A點的場強大小為
B. B點的場強大小為
C. D點的場強大小不可能為0
D. A、C兩點的場強相同
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