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如图所示,倒置的光滑圆锥面内侧,有质量相同的两个小玻璃球A、B,沿锥面在水平面内作匀速圆周运动,关于A、B两球的角速度、线速度和向心加速度正确的说法是( )
A. 它们的角速度相等ωA=ωB B. 它们的线速度υA<υB
C. 它们的向心加速度相等 D. A球的向心加速度大于B球的向心加速度
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如图,跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下述模型:运动员从高处落到处于自然状态的跳板(A位置)上,随跳板一同向下运动到最低点(B位置)。对于运动员从开始与跳板接触到运动至最低点的过程中,下列说法正确的是( )
A.运动员到达最低点时,其所受外力的合力为零
B.在这个过程中,运动员的动能一直在减小
C.在这个过程中,跳板的弹性势能一直在增加
D.在这个过程中,运动员所受重力对她做的功大于跳板的作用力对她做的功
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如下左图所示,小球以初速度为v0从光滑斜面底部向上滑,恰能到达最大高度为h的斜面顶部.下右图中A是内轨半径大于h的光滑轨道、B是内轨半径小于h的光滑轨道、C是内轨半径等于
的光滑轨道,D是长为
的轻杆,其下端固定一个可随棒绕O点向上转动的小球,小球在底端时的初速度为
,则小球在以上四种情况中不能到达高度h的有:( )
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2013年12月2日1时30分,搭载月球车和着陆器的嫦娥三号月球探测器从西昌卫星发射中心升空,飞行约18min后,嫦娥三号进入如图所示的地月转移轨道AB,A为入口点,B为出口点,嫦娥三号在B点经过近月制动,进入距离月面h=100公里的环月圆轨道,其运行的周期为T,然后择机在月球虹湾地区实行软着陆,展开月面巡视勘察。若以R表示月球半径,忽略月球自转及地球对它的影响。下列说法正确的是( )
A.携带月球车的着陆器在月球上着陆过程中一直处于失重状态
B.物体在月球表面自由下落的加速度大小为![]()
C.月球的第一宇宙速度为![]()
D.由于月球表面重力加速度较小,故月球车在月球上执行巡视探测任务时处于失重状态
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如图,倾角为
的光滑斜面体C固定于水平地面上,小物块B置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与物体A相连接,释放后,A将向下运动,则在A碰地前的运动过程中( )
A.A的加速度大小为g B.A物体机械能守恒
C.由于斜面光滑,所以B物体机械能守恒
D.A、B组成的系统机械能守恒
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如图所示,横截面积相同的两个圆柱体a、b靠在一起,表面光滑,重力均为G,其中b的下一半刚好固定在水平面MN的下方,上边露出另一半,a静止在平面上,现过a的轴心施以水平作用力F,可缓慢的将a拉离平面一直滑到b的顶端,对该过程分析,应有( )
A.拉力F先增大后减小,最大值是G
B.开始时拉力F最大为
,以后逐渐减小为0
C.a、b间压力由0逐渐增大,最大为G
D.a、b间的压力开始最大为2G,而后逐渐减小到G
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如图所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1运行。初速度大小为v2的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带。若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的v-t图像(以地面为参考系)如图乙所示。已知v2>v1,则下列说法中正确的是( )
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A.t1时刻,小物块离A处的距离达到最大
B.0~ t2时间内,小物块受到的摩擦力方向先向右后向左
C.t2~ t3时间内,小物块与传送带相对静止,小物块不受到静摩擦力作用
D.0~ t2时间内,小物块运动方向发生了改变,加速度方向也发生了改变。
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两个劲度系数分别为k1和k2的轻质弹簧a、b串接在一起,a弹簧的一端固定在墙上,如图所示。开始时弹簧均处于原长状态。现用水平力作用在b弹簧的P端向右拉动弹簧,当a弹簧的伸长量为L时( )
A.b弹簧的伸长量为
B.b弹簧的伸长量也为L
C.P端向右移动的距离为2L D.P端向右移动的距离为![]()
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如图所示,有一方形木块,开始时被水平力F压在竖直的墙面上向下加速运动,如果在此过程中现缓慢增加力F的大小,则( )
①木块受到的摩擦力不变。
②木块受到的摩擦力逐渐增大,最后减小。
③木块仍一直加速运动。
④木块将做减速运动。
⑤木块将先加速运动后减速运动。
A.①③ B.①④ C.②⑤ D.②④
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在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程.在对以下几位物理学家所作科学贡献的叙述中,正确的说法是 ( )
A.在对自由落体运动的研究中,伽利略猜想运动速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证
B.牛顿应用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”观点
C.胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比
D.亚里士多德认为两个从同一高度自由落下的物体,重物体与轻物体下落一样快
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