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如圖所示,一輕彈簧左端固定在長木板M的左端,右端與小木塊m連接,且m、M及M與地面間接觸光滑.開始時,m和M均靜止,現(xiàn)同時對m、M施加等大反向的水平恒力F1和F2,兩物體開始運動后的整個運動過程中,彈簧的形變量不超過其彈性限度,對于m、M和彈簧組成的系統(tǒng)
A.m、M各自一直做勻加速運動,且加速度與質(zhì)量成正比
B.m、M各自一直做變加速運動,且加速度與質(zhì)量成反比
C.當彈簧彈力大小與F1、F2大小相等時,系統(tǒng)的動能最大
D.由于F1、F2等大反向,故系統(tǒng)機械能守恒
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如圖(a)所示,用一水平外力F拉著一個靜止在傾角為θ的光滑斜面上的物體,逐漸增大F,物體做變加速運動,其加速度a隨外力F變化的圖像如圖(b)所示,若重力加速度g取10m/s2.根據(jù)圖(b)中所提供的信息可以計算出
A.物體的質(zhì)量
B.斜面的傾角
C.加速度為6m/s2時物體的速度
D.加速度由2m/s2增加到6m/s2過程物體通過的位移
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在一次投籃游戲中,小剛同學(xué)調(diào)整好力度,將球從 A 點向籃筐 B 投去,結(jié)果球沿如圖所示劃著一條弧線飛到籃筐后方.已知A、B 等高,不計空氣阻力,則下次再投時,他可能作出的調(diào)整為
A.減小初速度,拋出方向不變
B.增大初速度,拋出方向不變
C.初速度大小不變,增大拋出角度
D.初速度大小不變,減小拋出角度
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一質(zhì)點沿直線運動時的速度―時間圖線如圖所示,則以下說法中正確的是
A.第1s末質(zhì)點的位移和速度都改變方向
B.第2s末質(zhì)點的位移改變方向
C.第4s末質(zhì)點的位移為零
D.第3s末和第5s末質(zhì)點的位置相同
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如圖所示,一個小球(視為質(zhì)點)從H=12m高處,由靜止開始通過光滑弧形軌道AB,進入半徑R=4m的豎直圓環(huán),圓環(huán)軌道部分的動摩擦因數(shù)處處相等,當?shù)竭_環(huán)頂C時,剛好對軌道壓力為零;沿CB滑下后,進入光滑弧形軌道BD,且到達高度為h的D點時速度為零,則h之值可能為(g=10m/s2)
A.8m B.9m C.10m D.11m
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如圖所示,斜面體M的底面粗糙,斜面光滑,放在粗糙水平面上.彈簧的一端固定在墻面上,另一端與放在斜面上的物塊m相連,彈簧的軸線與斜面平行,若物塊在斜面上做周期性往復(fù)運動,斜面體保持靜止,則地面對斜面體的摩擦力f與時間t的關(guān)系圖象正確的是
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如圖所示,A為靜止于地球赤道上的物體,B為繞地球做橢圓軌道運行的衛(wèi)星,C為繞地球做圓周運動的衛(wèi)星,P為B、C兩衛(wèi)星軌道的交點.已知A、B、C繞地心運動的周期相同,相對于地心,下列說法中正確的是
A.物體A和衛(wèi)星C具有相同大小的加速度
B.衛(wèi)星C的運行速度小于物體A的速度
C.可能出現(xiàn):在每天的某一時刻衛(wèi)星B在A的正上方
D.衛(wèi)星B在P點運行的加速度大于衛(wèi)星C的加速度
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如圖所示,A、B兩物體通過兩個質(zhì)量不計的光滑滑輪懸掛起來,處于靜止狀態(tài).現(xiàn)將繩子一端從P點緩慢移到Q點,系統(tǒng)仍然平衡,以下說法正確的是
A.夾角θ將變小 B.夾角θ將變大
C.繩子張力將增大 D.物體B位置將變高
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已知氘核質(zhì)量為2.0136u,中子質(zhì)量為1.0087u, 核的質(zhì)量為3.0150u.兩個速率相等的氘核對心碰撞聚變成并放出一個中子,釋放的核能也全部轉(zhuǎn)化為機械能.(質(zhì)量虧損為1u時,釋放的能量為931.5MeV.除了計算質(zhì)量虧損外,的質(zhì)量可以認為是中子的3倍.)
(1)寫出該核反應(yīng)的反應(yīng)方程式;
(2)該核反應(yīng)釋放的核能是多少?
(3)若測得反應(yīng)后生成中子的動能是3.12Mev,則反應(yīng)前每個氘核的動能是多少Mev?
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