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研究表明,地球自转在逐渐改变,3亿年前地球自转的周期约为22小时.假设这种趋势会持续下去,且地球的质量、半径都不变,若干年后( )
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| A. | 近地卫星(以地球半径为轨道半径)的运行速度比现在大 |
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| B. | 近地卫星(以地球半径为轨道半径)的向心加速度比现在小 |
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| C. | 同步卫星的运行速度比现在小 |
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| D. | 同步卫星的向心加速度与现在相同 |
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如图D、E、F、G为地面上水平间距相等的四点,三个质量相同的小球A、B、C分别在E、F、G的正上方不同高度处,以相同的水平初速度向左抛出,最后均落到D点.若不计空气阻力,则可判断A、B、C三个小球( )
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| A. | 初始离地面的高度之比为1:2:3 |
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| B. | 落地时重力的瞬时功率之比为1:2:3 |
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| C. | 落地时三个小球的速度大小之比为1:2:3 |
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| D. | 从抛出到落地过程中,动能的变化量之比为1:2:3 |
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如图所示,在地面上以速度v0抛出质量为m的物体,抛出后物体落到比地面低h的海平面上.若以地面为零势能面而且不计空气阻力,则以下说法正确的是( )
①物体落到海平面时的势能为mgh
②重力对物体做的功为mgh
③物体在海平面上的动能为
mv
+mgh
④物体在海平面上的机械能为
mv
.
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| A. | ①②③ | B. | ②③④ | C. | ①③④ | D. | ①②④ |
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一滑块在水平地面上沿直线滑行,t=0时其速度为1m/s.从此刻开始滑块运动方向上再施加一水平面作用F,力F和滑块的速度v随时间的变化规律分别如图a和图b所示.设在第1秒内、第2秒内、第3秒内力F对滑块做的功分别为W1、W2、W3,则以下关系正确的是( )
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| A. | W1=W2=W3 | B. | W1<W2<W3 | C. | W1<W3<W2 | D. | W1=W2<W3 |
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物体在两个相互垂直的力作用下运动,力F1对物体做功6J,物体克服力F2做功8J,则F1、F2的合力对物体做功为( )
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| A. | 14J | B. | 10J | C. | 2J | D. | ﹣2J |
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一小汽车从静止开始以3m/s2的匀加速度行驶,恰有一自行车以6m/s的速度从汽车边匀速驶过,求
(1)汽车什么时候追上自行车,此时汽车的速度是多少?
(2)汽车从开始起动后到追上自行车之前经多少时间后两者相距最远?此时距离是多少?
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某物体在水平推力F的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v﹣t图象如图所示,求:
(1)0~6s内物体运动的平均速度大小;
(2)撤去F后,物体做匀减速直线运动的加速度大小;
(3)0~10s内物体运动的位移大小.
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2005年10月17日黎明时分,“神舟六号”载人飞船圆满完成了飞天任务,返回舱顺利返回地球.返回舱的质量为8000kg,在返回舱即将着陆之际,4个相同的反推发动机启动,使返回舱的速度在0.2s内从原来的10m/s减少到2m/s,将此过程视为匀减速直线运动,求返回舱在此过程中:
(1)加速度的大小;
(2)位移的大小.
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在用电火花计时器(或电磁打点计时器)研究匀变速直线运动的实验中,某同学打出了一条纸带.已知计时器打点的时间间隔为0.02s,他按打点先后顺序每5个点取1个计数点,得到了O、A、B、C、D等几个计数点,如图所示,则相邻两个计数点之间的时间间隔为 s;用刻度尺量得OA=1.50cm、AB=1.90cm、BC=2.30cm、CD=2.70cm.由此可知,纸带做 (选填“匀加速”或“匀减速”)运动,打C点时纸带的速度大小为 m/s,整个过程中纸带的加速度为 m/s2.
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