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科目: 来源: 题型:选择题

2.地球同步卫星的质量为m,加速度为a,线速度为v,则卫星在运动过程中(  )
A.合外力为零B.动能保持不变
C.加速度大小和方向都不变D.线速度大小和方向都不变

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1.卫星围绕地球在某一轨道上做匀速圆周运动的过程中,下列说法正确的是(  )
A.该卫星的向心加速度不变B.该卫星的线速度不变
C.该卫星受到的合外力一定在变化D.该卫星的运动周期一定在变化

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科目: 来源: 题型:解答题

5.假设有一动车组由六节车厢连接而成,每节车厢的总质量均为8×104kg,其中第一节、第二节带动力,他们额定功率分别是2×107w和1×107,在行驶过程中阻力恒为重力的0.1倍(g=10m/s).
(1)求该动车组的最大行驶速度;
(2)若列车以1m/s的加速度匀加速÷启动,t=10s时刻,第一节和第二节车厢之间拉力的最大值是多大?
(3)若列车以1m/s2的加速度匀加速启动,t=10s时刻,第一节和第二节车厢之间拉力的最小值是多大?此时第二节车厢的实际功率是多少?

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4.长度为0.5m的轻杆0A绕0点在竖直平面内做圆周运动,A端连着一个质量为m=2kg的小球,求在下述的两种情况下,通过最高点时小球对杆的作用力的大小和方向:(g取10/s2
(1)杆做匀速圆周运动的转速为2.0r/s;
(2)杆做匀速圆周运动的转速为0.5r/s.

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3.质量为m的小球在竖直平面内的圆管轨道内运动,小球的直径略小于圆管的直径,如图所示,已知小球以速度v通过最高点时对圆管的外壁的压力大小恰好为mg,试计算:
(1)圆管的半径为多大?
(2)小球以$\frac{v}{2}$通过最高点时对圆管壁的压力.

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2.在一根竖直硬质细杆的顶端O用铰链连接两根轻杆,轻杆的下端分别固定两个金属球.当发动机带动竖直硬质细杆运动时,两个金属球可在水平面上做匀速圆周运动,如图所示,设与金属球连按的两轻杆的长度均为l,两金属球的质量均为m.各杆的质量均可忽略不计,当发动机加速运转时,轻杆与竖直杆的夹角从30°增加到60°,忽略各处的摩擦和阻力,求这一过程速度变为原来的多少倍.

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1.关于动量守恒定律,下列说法错误的是(  )
A.系统满足动量守恒条件时,不仅作用前后总动量不变,就是作用过程中任何时刻总动量也不变
B.动量守恒定律与牛顿运动定律一样仅适用于宏观、低速的物体
C.动量守恒定律仅适用于正碰而不适用于斜碰的物体系统
D.大到天体,小到微观粒子,无论相互作用的是什么力,动量守恒定律都适用

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20.某实验小组要探究力对物体做功与物体获得速度的关系,选取的实验装置如图甲所示.实验主要步骤如下:
①实验时,在未连接橡皮筋时将木板的左端用小木块垫起,不断调整使木板倾斜合适的角度,轻推小车,使小车匀速下滑,这样做的目的是平衡摩擦力;
②使小车在一条橡皮筋的作用下由某位置静止弹出沿木板滑行,橡皮筋对小车做功为W;再用完全相同的2条、3条…橡皮筋同时作用于小车,每次均由静止在相同(填“相同”或“不同”)位置释放小车,使橡皮筋对小车做的功分别为2W、3W、…
③分析打点计时器打出的纸带,分别求出小车每次获得的最大速度v1、v2、v3、…,作出W-v图象,则图乙中符合实际的图象是D(填字母序号)

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19.如图所示,是一儿童游戏机的工作示意图.游戏机的光滑面板与水平面成一夹角θ,半径为R的四分之一圆弧轨道BC与AB管道相切于B点,C点为圆弧轨道最高点,轻弹簧下端固定在AB管道的底端,上端系一轻绳,绳通过弹簧内部连一手柄P.将球投入AB管内,缓慢下拉手柄使弹簧被压缩,释放手柄,弹珠被弹出,与游戏面板内的障碍物发生一系列碰撞后落入弹槽里,根据入槽情况可以获得不同的奖励.假设所有轨道均光滑,忽略空气阻力,弹珠可视为质点.某次缓慢下拉手柄,使弹珠距B点为L,释放手柄,弹珠被弹出,到达C点时速度为v,下列说法正确的是(  )
A.弹珠从释放手柄开始到触碰障碍物之前的过程中机械能守恒
B.此过程中,弹簧的最大弹性势能为mg(L+R) sinθ+$\frac{1}{2}$mv2
C.弹珠脱离弹簧的瞬间,其动能和重力势能之和达到最大
D.调整手柄的位置使L变化,可以使弹珠从C点离开后做匀变速直线运动,直到碰到障碍物

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18.如图所示,A、B为水平放置的平行正对金属板,在板中央分别有一小孔M、N,D为理想二极管,R为滑动变阻器.闭合开关S,待电路稳定后,将一带负电荷的带电小球从M、N的正上方P点由静止释放,小球恰好能运动至小孔N处.则下列说法中正确的有(  )
A.若仅将A板上移,带电小球将无法运动至N处
B.若仅将B板上移,带电小球将从小孔N穿出
C.若仅将变阻器的滑片上移,带电小球仍将恰好运动至小孔N处
D.断开开关S,从P处将小球由静止释放,带电小球仍将恰好运动至小孔N处

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同步练习册答案