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科目: 来源: 题型:计算题

4.质量M=20kg的小火箭,从地面竖直向上发射,点火后,设火箭以一定的加速度a=5m/s2匀加速上升,火箭燃料质量8克,空气阻力不计,且燃料的化学能1500J中有50%转化为火箭的机械能,求:火箭上升的最大高度H为多少米、燃料燃烧的时间为多少.

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科目: 来源: 题型:多选题

3.地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a0;假设月球绕地球做匀速圆周运动,轨道半径为r,向心加速度为a,已知万有引力常量为G,地球半径为R,下列说法中正确的是(  )
A.地球自转的加速度ω=$\sqrt{\frac{{a}_{0}}{R}}$
B.地球密度ρ=$\frac{3a{r}^{2}}{4πG{R}^{3}}$
C.向心加速度之比$\frac{a}{{a}_{0}}$=$\frac{{R}^{2}}{{r}^{2}}$
D.地球自转周期与月球公转周期之比为$\sqrt{\frac{R{a}_{0}}{ra}}$

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科目: 来源: 题型:多选题

2.如图所示,将一轻弹簧下端固定在倾角为θ的粗糙斜面底端,弹簧处于自然状态时上端位于A点,质量为m的物体从斜面上的B点由静止下滑,与弹簧发生相互作用后,最终停在斜面上,斜面始终静止,下列说法中正确的是(  )
A.物体第一次反弹后不可能达到B点
B.物体最终将停在A、B之间的某处
C.整个过程中物体重力势能的减少量等于克服摩擦力做的功
D.物块与弹簧组成的系统的机械能减少

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科目: 来源: 题型:选择题

1.如图所示,竖直平面内放一直角杆MON,杆的水平部分粗糙,动摩擦因数μ=0.2,杆的竖直部分光滑.两部分各套有质量均为1kg的小球A和B,A、B球间用轻质细绳相连,已知:OA=3m,OB=4m.初始A、B均处于静止状态,若A球在水平拉力F=27N的作用下向右移动1m时的速度大小为3m/s,(取g=10m/s2),那么该过程中产生的内能为(  )
A.4JB.4.5JC.5JD.5.5 J

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科目: 来源: 题型:多选题

20.如图所示,一质量为m的小球固定于轻质弹簧的一端,弹簧的另一端固定于O点,将小球拉至A处,弹簧恰好无形变,由静止释放小球,它运动到O点正下方B点的竖直高度差为h,速度为v,则(  )
A.小球在B点动能小于mgh
B.由A到B小球重力势能减少$\frac{1}{2}$mv2
C.由A到B小球克服弹力做功为mgh
D.小球到达位置B时弹簧的弹性势能为mgh-$\frac{m{v}^{2}}{2}$

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科目: 来源: 题型:选择题

19.如图所示,登山者连同装备总重量为G,某时刻缆绳和竖直方向的夹角为θ,若登山者手拉缆绳的力大小也为G,则登山者的脚对岩石的作用力大小也为(  )
A.GB.GtanθC.2Gsin$\frac{θ}{2}$D.Gsinθ

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科目: 来源: 题型:选择题

18.下列说法正确的是(  )
A.物体在完全失重的状态下没有惯性
B.在磁场中运动的电荷,当其速度增大,所受的磁场也增大
C.自感线圈产生的自感电动势大小与流过线圈的电流大小有关
D.1Wb=1$\frac{kg•{m}^{2}}{A•{s}^{2}}$

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科目: 来源: 题型:选择题

17.如图所示,用恒力F通过光滑的定滑轮,将静止于水平面上的物体从位置A拉到位置B,物体可视为质点,定滑轮距水平面高为h,物体在位置A、B时,细绳与水平面的夹角分别为α和β,从A到B绳的拉力F对物体做的功为(  )
A.Fh($\frac{1}{tanα}$-$\frac{1}{tanβ}$)B.Fh($\frac{1}{sinα}$-$\frac{1}{sinβ}$)C.Fh($\frac{1}{cosα}$-$\frac{1}{cosβ}$)D.Fh($\frac{1}{cosβ}$-$\frac{1}{cosα}$)

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科目: 来源: 题型:选择题

16.如图所示,在水平地面上有三个物块A、B、C,给C施加一个水平向右的拉力,三个物块以相同的加速度a向右做匀加速直线运动.已知A、B、C的质量分别为mA、mB、mC,则下列说法错误的是(  )
A.A受到B的摩擦力大小为mAa
B.B受到A、C摩擦力的合力大小为mBa
C.C受到的合力大小为mCa
D.若地面光滑,C受到的水平向右的拉力大小为(mA+mB+mC)a

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科目: 来源: 题型:计算题

15.一块用折射率n=2的玻璃制作的透明体acb,其横截面如图所示,ab是半径为R的圆弧,ac与bc边垂直,∠aOc=60°,底边bc是黑色的,不反射光.当一束黄色平行光垂直照射到ac时,ab部分的外表面只有一部分有黄色光射出,求有光射出部分的弧长.

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同步练习册答案