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如图所示,两物块A、B套在水平粗糙的CD杆上,并用不可伸长的轻绳连接,整个装置能绕过CD中点的轴OO1转动,已知两物块质量相等,杆CD对物块A、B的最大静摩擦力大小相等,开始时绳子处于自然长度(绳子恰好伸直但无弹力),物块B到OO1轴的距离为物块A到OO1轴距离的两倍,现让该装置从静止开始转动,使转速逐渐增大,在从绳子处于自然长度到两物块A、B即将滑动的过程中,下列说法正确的是( )
A.A受到的静摩擦力一直增大
B.A受到的静摩擦力是先增大后减小
C.B受到的静摩擦力是先增大,后保持不变
D.A受到的合外力一直在增大
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如图,一轻弹簧左端固定在长木块M的左端,右端与小木块m连接,且m、M及M与地面间接触光滑(m<M).开始时,m和M均静止,现同时对m、M施加等大反向的水平恒力F1和F2 ,两物体开始运动以后到弹簧第一次被拉至最长的过程中,对m、M和弹簧组成的系统(整个过程中弹簧形变不超过其弹性限度).正确的说法是( )
A.由于F1、F2等大反向,故系统机械能守恒
B.F1、F2 分别对m、M做正功,故系统机械能不断增加
C.由于M质量较大,故当m达到最大动能时 ,M的动能未能达到最大
D.m、M的动能将同时达到最大
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如图所示,两个内壁光滑、半径不同的半球形碗,放在不同高度的水平面上,使两碗口处于同一水平面,现将质量相同的两个小球(小球半径远小于碗的半径),分别从两个碗的边缘由静止释放,当两球分别通过碗的最低点时( )
A.小球对两碗底的压力相同 B.小球对两碗底的压力不相同
C.小球的速度相同 D.小球的向心加速度相同
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用水平力拉一物体在水平地面上从静止开始做匀加速运动,到t1秒末撤去拉力F,物体做匀减速运动,到t2秒末静止.其速度图象如图所示,且α<β.若拉力F做的功为W,平均功率为P;物体在加速和减速过程中克服摩擦阻力做的功分别为W1和W2,它们的平均功率分别为P1和P2,则下列选项错误的是( )
A.W=W1+W2 B.W1=W2 C.P<P1+P2 D.P1=P2
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如图所示,一个质量为m的物体(可视为质点),以某一初速度由A点冲上倾角为30°的固定斜面,其加速度大小为g,物体在斜面上运动的最高点为B,B点与A点的高度差为h,则从A点到B点的过程中,下列说法正确的是( )
A.物体动能损失了
B.物体动能损失了2mgh
C.系统机械能损失了2mgh D.系统机械能损失了![]()
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如图所示,“嫦娥奔月”的过程可以简化为:“嫦娥一号”升空后,绕地球沿椭圆轨道运动,远地点A距地面高为h1,然后经过变轨被月球捕获,再经多次变轨,最终在距离月球表面高为h2的轨道上绕月球做匀速圆周运动.若已知地球的半径为R1、表面重力加速度为g0,月球的质量为M、半径为R2,引力常量为G,根据以上信息,不能确定的是( )
A.“嫦娥一号”在远地点A时的速度 B.“嫦娥一号”在远地点A时的加速度
C.“嫦娥一号” 绕月球运动的周期 D.月球表面的重力加速度
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如图所示,光滑的半圆柱体的半径为R,其上方有一个曲线轨道AB,轨道底端水平并与半圆柱体顶端相切.质量为m的小球沿轨道滑至底端(也就是半圆柱体的顶端)B点时的速度大小为
,方向沿水平方向.小球在水平面上的落点为C(图中未画出),则( )
A.小球将沿圆柱体表面做圆周运动滑至C点
B. 小球将先沿圆柱体表面做圆周运动,后在圆弧上某点离开半圆柱体抛至C点
C.OC之间的距离为
R
D.OC之间的距离为R
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人造卫星因受高空稀薄空气的阻力作用,绕地球运转的轨道会慢慢改变.设每次测量时卫星的运动可近似看做圆周运动,某次测量卫星的轨道半径为r1,后来变为r2,r2<r1,以Ek1、Ek2表示卫星在这两个轨道上的动能,T1、T2表示卫星在这两个轨道上绕地球运动的周期,则( )
A.Ek1>Ek2,T2<T1 B.Ek1>Ek2,T2>T1
C.Ek1<Ek2,T2<T1 D.Ek1<Ek2,T2>T1
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某载人飞船发射后进入距地球表面约343 km的圆形预定轨道,绕行一周约90分钟,关于该载人飞船在预定轨道上运行时,下列说法中正确的是( )
A.飞船绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度大
B.飞船绕地球运行的线速度比第一宇宙速度大
C.当飞船要离开圆形轨道返回地球时,要启动助推器让飞船速度增大
D.该载人飞船可以看做是地球的一颗同步卫星
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质量为m的物体,在F1、F2、F3三个共点力的作用下做匀速直线运动,保持F1、F2不变,仅将F3的方向改变90°(大小不变)后,物体可能做( )
A.加速度大小为
的匀变速直线运动 B.加速度大小为
的匀变速曲线线运动
C.加速度大小为
的匀变速曲线运动 D.匀速直线运动
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