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A、B、C三个物体如图所示放置在水平面上,所有接触面均不光滑,有一个水平向右的力F作用在物体C上,使A、B、C一起向右做匀速运动,则 ( )
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A. B对A的静摩擦力方向水平向左
B. B对A的静摩擦力方向水平向右
C. C对A的静摩擦力方向水平向左
D .C对A的静摩擦力方向水平向右
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如图所示,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上,随跳板一同向下做变速运动到达最低点,然后随跳板反弹,则下列说法中正确的是( )
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A.运动员与跳板接触的全过程中只有超重状态,没有失重状态
B.运动员把跳板压到最低点时,她所受外力的合力不为零
C.运动员能跳得高的原因之一,是因为跳板对她的作用力远大于她的重力
D.运动员能跳得高的原因之一,是因为跳板对她的作用力远大于她对跳板的作用力
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如图所示,光滑小圆环A吊着一个重为G1的砝码套在另一个竖直放置的大圆环上,今有一细绳拴在小圆环A上,另一端跨过固定在大圆环最高点B处的一个小滑轮后吊着一个重为G2的砝码,如果不计小环、滑轮、绳子的重力大小.绳子又不可伸长,平衡时弦AB所对的圆心角为θ,则下列关系正确的是( )
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A. G1=2G2sin
B. G1=2G2sin
C. G2=2G1sin
D. G2=2G1cos![]()
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运动员手持网球拍托球沿水平面匀加速直线向前跑,设球拍和球质量分别为M、m,球拍平面和水平面之间夹角为θ,球拍与球保持相对静止,它们间摩擦及空气阻力不计,重力加速度为g,则( )
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A.运动员的加速度为g sinθ
B.球拍对球的作用力![]()
C.运动员对球拍的作用力大小为Mg cosθ
D.运动员对球拍的作用力斜向前上方,且与水平方向夹角为θ
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图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图.a、b两质点的横坐标分别为x=2m和x=6m,图乙为质点b从该时刻开始计时的振动图象。下列说法正确的是( )
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A.该波沿+x方向传播,波速为1m/s
B.质点a经4s振动的路程为4m
C.此时刻质点a的速度沿+y方向
D.质点a在t =2 s时速度为零
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距地面高5m的水平直轨道A、B两点相距2m,在B点用细线悬挂一小球,离地高度为h,如图。小车始终以
的速度沿轨道匀速运动,经过A点时将随车携带的小球由轨道高度自由卸下,小车运动至B点时细线被轧断,最后两球同时落地。不计空气阻力,取重力加速度的大小
。可求得h等于( )
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A.1.25m B.2.25m
C.3.75m D.4.75m
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虹和霓是太阳光在水珠内分别经过一次和两次反射后出射形成的,可用白光照射玻璃球来说明。两束平行白光照射到透明玻璃球后,在水平的白色桌面上会形成MN和PQ两条彩色光带,光路如图所示。M 、N、P、Q点的颜色分别为( )
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A. 紫、红、红、紫
B. 红、紫、红、紫
C. 红、紫、紫、红
D. 紫、红、紫、红
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甲、乙两物体从同一地点开始沿同一方向运动,其速度随时间的变化关系如图所示,图中t2=
,两段曲线均为
圆弧,则( )
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A.两物体在t1时刻加速度相同
B.两物体在t2时刻运动方向均改变
C.两物体在t3时刻相距最远,t4时刻相遇
D.0~t4时间内甲物体的平均速度大于乙物体的平均速度
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下列说法中正确的是( )
A.托马斯·杨通过光的单缝衍射实验,证明了光是一种波
B.自然光斜射到玻璃、水面、木质桌面时,反射光和折射光都是偏振光
C.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光改为红光,则干涉条纹间距变窄
D.麦克斯韦提出电磁场理论并预言电磁波存在,后来由他又用实验证实电磁波的存在
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