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物体在水平拉力和恒定摩擦力的作用下,在水平面上沿直线运动的 v﹣t关系如图所示,已知第1秒内合外力对物体做功为W1,摩擦力对物体做功为W2,则( )
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| A. | 从第1秒末到第3秒合外力做功为4W1,摩擦力做功为4W2 |
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| B. | 从第4秒末到第6秒合外力做功为0,摩擦力做功也为0 |
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| C. | 从第5秒末到第7秒合外力做功为W1,摩擦力做功为2W2 |
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| D. | 从第3秒末到第4秒合外力做功为﹣0.75W1,摩擦力做功为1.5W2 |
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如图所示:固定的光滑竖直杆上套着一个滑块,用轻绳系着滑块绕过光滑的定滑轮,以大小恒定的拉力F拉绳,使滑块从A点起由静止开始上升,若从A点上升至B点和从B点上升至C点的过程中拉力F做的功分别为W1和W2,滑块经B、C两点时的动能分别是EKB、EKC,图中AB=BC,则一定有( )
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| A. | W1>W2 | B. | W1<W2 | C. | EKB>EKC | D. | EKB<EKc |
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有宇航员站在月球表面上做自由落体实验,将某物体由距月球表面高h处释放,经时间t后落到月球表面,据上述信息可推出“嫦娥一号”绕月运行的速率约为( )
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| A. |
| B. |
| C. |
| D. |
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对于做匀速圆周运动的物体,下面说法中正确的是( )
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| A. | 线速度保持不变 | B. | 向心加速度大小保持不变 |
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| C. | 所受的合外力可以是一个恒力 | D. | 任意相等的时间内速度改变量相同 |
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以大小相同的初速度,不同的抛射角同时抛出三个小球A、B、C,A、B、C三球的抛射角分别为θA、θB、θC,它们在空中的运动轨迹如图所示,不计空气的阻力下列说法中正确的是( )
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| A. | A、B、C三球在运动过程中,加速度都相同 |
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| B. | B球的射程最远,所以最迟落地 |
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| C. | A球上升最高,所以落地时速度最大 |
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| D. | A、C两球的射程相等,两球的运动时间相等 |
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小船在水速较小的河中横渡,并使船头始终垂直河岸航行,到达河中间时,突然上游来水使水流速度加快,则对此小船渡河的说法正确的是( )
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| A. | 小船要用更长的时间才能到达对岸 |
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| B. | 小船到达对岸的位移将变大,但所用时间仍不变 |
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| C. | 因小船船头始终垂直河岸航行,故所用时间及位移都不会变化 |
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| D. | 因船速与水速关系未知,故无法确定渡河时间及位移的变化 |
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下列说法正确的是( )
A. 做曲线运动物体的速度、加速度都一定在改变
B. 做曲线运动物体受到的合外力可能为零
C. 物体在恒力作用下不可能做曲线运动
D. 做曲线运动物体的加速度可能不变
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如图所示,在竖直方向上A,B两物体通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,A放在水平地面上,B,C两物体通过细绳绕过足够高的轻质滑轮相连,用手拿住C,使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证ab,cd段的细线竖直,已知A,B的质量均为m.重力加速度为g,细线与滑轮间的摩擦力不计,空气阻力不计,开始时整个系统处于静止状态,释放C,当A刚离开地面时,B获得最大速度,求:
(1)C的质量;
(2)B的最大速度.
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如图所示,在匀强电场中,将一电荷量为2×10﹣5C的负电荷由A点移到B点,其电势能增加了0.1J,已知A.B两点间距离为2cm,两点连线与电场方向成60°角,求:
(1)A.B两点间的电势差UAB;
(2)该匀强电场的电场强度大小E.
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如图所示,小球从离地h=5m高,离竖直墙水平距离s=4m处水平抛出,不计空气阻力,(取g=10m/s2)则:
(1)若要使小球碰不到墙,则它的初速度应满足什么条件?
(2)若以v0=8m/s的初速度向墙水平抛出小球,碰撞点离地面的高度是多少?
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