科目: 来源: 题型:多选题
| A. | 2 s末物体回到出发点 | |
| B. | 2 s内物体的加速度不变 | |
| C. | 物体与地面之间的动摩擦因数为0.1 | |
| D. | m=5kg |
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科目: 来源: 题型:选择题
| A. | 这里推导位移公式主要采用了微积分的思想 | |
| B. | 甲图中利用矩形面积的和来表示位移大小比实际位移大小偏大 | |
| C. | 乙图中用矩形面积的和表示位移大小比丙图用梯形面积表示位移大小更接近真实值 | |
| D. | 这种用面积表示位移的方法只适用于匀变速直线运动 |
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科目: 来源: 题型:选择题
| A. | 绳的张力可能为零 | |
| B. | 圆筒对物块的弹力不可能为零 | |
| C. | 随着转动的角速度增大,绳的张力保持不变 | |
| D. | 随着转动的角速度增大,绳的张力一定增大 |
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科目: 来源: 题型:实验题
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科目: 来源: 题型:选择题
| A. | 伽利略开创了以可靠实验为基础加逻辑推理进行科学研究的方法 | |
| B. | 通过实验发现倾角一定的斜面上,不同质量的小球从不同高度滚下,加速度相同 | |
| C. | 通过可靠实验事实和理想实验,提出了惯性的概念,从而奠定了牛顿力学的基础 | |
| D. | 为了说明力是维持物体运动的原因而设计了“理想实验”方法 |
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科目: 来源: 题型:多选题
| A. | 运动员过最高点时的速度至少是$\sqrt{gR}$ | |
| B. | 运动员过最低点时的速度至少是$\sqrt{2gR}$ | |
| C. | 运动员过最高点时,手臂所受弹力可以为零 | |
| D. | 运动员过最低点时,手臂受到的拉力至少为5mg |
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科目: 来源: 题型:选择题
| A. | A受绳的拉力等于B受绳的拉力 | B. | A的向心力等于B的向心力 | ||
| C. | A的线速度等于B的线速度 | D. | A的角速度等于B的角速度 |
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科目: 来源: 题型:选择题
| A. | 小球做匀速圆周运动 | |
| B. | 小球在最高点E的速度大小为$\sqrt{gR}$ | |
| C. | 小球在B点可能挤压管道的内侧也可能挤压管道的外侧 | |
| D. | 小球在D点可能挤压管道的内侧也可能挤压管道的外侧 |
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科目: 来源: 题型:选择题
| A. | 4m/s,11m | B. | 4m/s,23m | C. | 8m/s,11m | D. | 8m/s,23m |
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科目: 来源: 题型:计算题
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