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质量为m的汽车在平直路面上启动,启动过程的速度图象如图所示.从t1时刻起汽车的功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力恒为Ff,则            (  )

A.0~t1时间内,汽车的牵引力等于m

B.t1~t2时间内,汽车的功率等于v1

C.汽车运动的最大速度v2=v1

D.t1~t2时间内,汽车的平均速度小于

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如图所示,斜面AB和水平面BC是由同一板材上截下的两段,在B处用小圆弧连接.将小铁块(可视为质点)从A处由静止释放后,它沿斜面向下滑行,进入平面,最终静止于P处.若从该板材上再截下一段,搁置在A、P之间,构成一个新的斜面,再将铁块放回A处,并轻推一下使之沿新斜面向下滑动.关于此情况下铁块运动情况的描述,正确的是                                                          (  )

A.铁块一定能够到达P点

B.铁块的初速度必须足够大才能到达P点

C.铁块能否到达P点与铁块质量有关

D.铁块能否到达P点与铁块质量无关

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同步卫星的加速度为a1,运行速度为v1,地面附近卫星的加速度为a2,运行速度为v2,地球赤道上物体随地球自转的向心加速度为a3,速度为v3,则

(  )

A.v2>v1>v3                 B.v3>v1>v2

C.a2>a3>a1                 D.a2>a1>a3

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如图,水平地面上静止放置着物块B和C,相距=1.0 m.物块A以速度=10 m/s沿水平方向与B正碰.碰撞后A和B牢固地粘在一起向右运动,并再与C发生正碰,碰后瞬间C的速度=2.0 m/s.已知A和B的质量均为m,C的质量为A质量的k倍,物块与地面的动摩擦因数=0.45.(设碰撞时间很短,g取10 m/)

(1)计算与C碰撞前瞬间AB的速度;

(2)根据AB与C的碰撞过程分析k的取值范围,并讨论与C碰撞后AB的可能运动方向.

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如图所示,质量为m的铅弹以大小为初速度射入一个装有砂子的总质量为M的静止的砂车中并与车相对静止,砂车与水平地面间的摩擦可以忽略.求:

 (1)弹和砂车的共同速度;

(2)弹和砂车获得共同速度后,砂车底部出现一小孔,砂子从小孔中流出,当漏出质量为m0的砂子时砂车的速度

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一个质子和两个中子聚变成一个氚核,已知质子质量为1.0073u,中子质量为1.0087u,氚核质量为3.0180u,

(1)写出核反应方程;(2)求该反应中释放的核能。

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图中给出氢原子最低的四个能级,(1)氢原子在这些能级之间跃迁所辐射的光子的频率最多有几种?(2)其中最小的频率等于多少赫兹?(h=6.6310-34保留两位有效数字)

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某同学设计一个用打点计时器验证动量守恒定律的实验:在小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速运动,然后与原来静止在前方的小车B相碰并粘合成一体,继续做匀速运动.他设计的具体装置如图6所示.在小车A后连着纸带,电磁打点计时器电源频率为50 Hz,长木板下垫着小木片用以平衡摩擦力.

(1)若已得到打点纸带如图并测得各相邻计数点间距标在图上.A为运动起始的第一点.则应选_____________段来计算A的碰前速度.应选____________段来计算A和B碰后的共同速度.(以上两格填“AB”或“BC”或“CD”或“DE”).

(2)已测得小车A的质量 ,小车B的质量.由以上测量结果可得:

碰前总动量=____________kg·m/s;碰后总动量=____________kg·m/s.(结果保留三位有效数字)

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如图所示,质量分别为m和2m的A、B两个木块间用轻弹簧相连,放在光滑水平面上,A紧靠竖直墙壁。用水平力向左推B,将弹簧压缩,推到某位置静止时推力大小为F,弹簧的弹性势能为E。在此位置突然撤去推力,下列说法中正确的是(     )

A.撤去推力的瞬间,B的加速度大小为F/2m

B.从撤去推力到A离开竖直墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,机械能守恒

C.A离开竖直墙壁后,弹簧弹性势能最大值为E/3

D.A离开竖直墙壁后,弹簧弹性势能最大值为E

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质量为的小球在光滑的水平面上发生碰撞,碰撞前后两球的位移—时间图象如图所示,则可知碰撞属于(    )

A.弹性碰撞      

B.非弹性碰撞

C.完全非弹性碰撞 

D.条件不足,不能判断

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同步练习册答案