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理想化模型是简化物理研究的重要手段,它抓住问题的主要因素,忽略了次要因素,促进了物理学的发展,下列理想化模型建立的表述正确的是
A.质点作为理想化模型忽略了物体的质量
B.点电荷作为理想化模型忽略了带电物体的大小
C.理想电压表忽略了电压表的内阻
D.理想变压器没有能量损失
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真空中用两根绝缘细线分别系住a、b两个带电小球,并悬挂在O点,如图所示.当两个小球静止时,它们恰好处在同一个水平面上,且α<β.现将两细线同时剪断,在落地前
A. 两球均做匀加速直线运动
B. 同一段时间内,a球水平位移大于b球水平位移
C. 任意时刻,两球都处在同一水平面上
D. 任意时刻,a球速度大于b球速度
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如图所示,在xoy平面空间存在着垂直于纸面的足够大匀强磁场.磁感应强度为B.一个质量为m、电量为q,重力可以忽略的带正电粒子,从O点以某一初速度垂直磁场入射.它的运动轨迹与x、y轴交于A、B两点,A、B两点的坐标分别为(-a,0)和(0,b).已知运动过程中粒子先通过A点.由此可知,该粒子的初速度大小为.
A.
B.
C.
D. ![]()
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如图所示,绕太阳运动的行星在椭圆形轨道上运动,图中A、B两点分别是该行星的近日点和远日点.忽略其它星体对该行星的作用.关于该行星从B到A的运动过程,下列叙述正确的是
A.太阳对行星的引力增大,行星的加速度大小不变
B.引力对行星做正功,行星机械能增大
C.引力对行星做正功,行星机械能减小
D.行星的速率增大,机械能不变
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在水平恒力F作用下,物块A和斜面一起沿水平面向右做匀加速运动,如图所示.若物块与斜面保持相对静止,不计空气阻力,物块A受到斜面对它的作用力的方向可能是
A.水平向右
B.斜向右上方
C.斜向右下方
D.上述三种方向都不可能
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如图所示,为甲、乙两物体在水平面上运动的轨迹图,M、N是两轨迹的交点. 由图可知,以下说法正确的是
A.甲物体所受的合外力一定不为零
B.乙物体所受的合外力一定不为零
C.从M到N,两物体的平均速度一定相等
D.两物体一定在N点相遇
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如图所示,传送带水平部分xab=0.2 m,斜面部分xbc=5.5 m,bc与水平方向夹角α=37°,一个小物体A与传送带间的动摩擦因数μ=0.25,传送带沿图示方向以速率v=3 m/s运动,若把物体A轻放到a处,它将被传送带送到c点,且物体A不脱离传送带,经b点时速率不变。(取g=10 m/s2,sin 37°=0.6)求:
(1)物块从a运动到b的时间;
(2)物块从b运动到c的时间。
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如图所示,一平板车以某一速度v0匀速行驶,某时刻一货箱(可视为质点)无初速度地放置于平板车上,货箱离车后端的距离为l=3 m,货箱放入车上的同时,平板车开始刹车,刹车过程可视为做a=4 m/s2的匀减速直线运动.已知货箱与平板车之间的动摩擦因数为μ=0.2,g=10 m/s2.为使货箱不从平板车上掉下来,平板车匀速行驶的速度v0应满足什么条件?
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某运动员做跳伞训练,他从悬停在空中的直升飞机上由静止跳下,跳离飞机一段时间后打开降落伞做减速下落。他打开降落伞后的速度图线如图甲所示。降落伞用8根对称的绳悬挂运动员,每根绳与中轴线的夹角均为37°,如图乙。已知人的质量为50 kg,降落伞质量也为50 kg,不计人所受的阻力,打开伞后伞所受阻力Ff与速度v成正比,即Ff=kv (g取10 m/s2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6)。求:
(1)打开降落伞前人下落的距离为多大?
(2)求阻力系数k和打开伞瞬间的加速度a的大小和方向?
(3)悬绳能够承受的拉力至少为多少?
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某实验小组的同学利用图甲所示装置探究“加速度与力的关系”. 实验中认为细绳对小车拉力F等于沙桶及桶内沙子的重力,小车运动加速度a可用纸带上点求得。
(1)有关实验操作与数据处理,下列说法正确的是( )
A.本实验小车质量应远大于钩码的质量
B.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力
C.实验时应先释放小车后再接通电源
D.在用图象探究加速度与质量关系时,应作出a — M图才好判断(M为小车总质量)
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