科目: 来源: 题型:多选题
| A. | 初速度越大,小球落地的瞬时速度与竖直方向的夹角越大 | |
| B. | 初速度越大,落地瞬间小球重力的瞬时功率越大 | |
| C. | 初速度越大,在相等的时间间隔内,速度的改变量越大 | |
| D. | 无论初速度为何值,在相等的时间间隔内,速度的改变量总是相同 |
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科目: 来源: 题型:选择题
| A. | 甲在0〜4 s时间内有往返运动,它通过的总路程为12m | |
| B. | 甲在0〜4 s时间内做匀变速直线运动 | |
| C. | 乙在t=2s时速度方向发生改变,与初速度方向相反 | |
| D. | 乙在0〜4 s时间内通过的位移为零 |
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科目: 来源: 题型:选择题
| A. | 哥白尼首先提出了地球是宇宙中心的所谓“地心说” | |
| B. | 伽利略最早建立了太阳是宇宙中心的所谓“日心说” | |
| C. | 卡文迪许第一个用扭秤实验测量出了静电力常数k | |
| D. | 密立根首先利用油滴实验测得了元电荷e的数值 |
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科目: 来源: 题型:计算题
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科目: 来源: 题型:多选题
| A. | 小球运动到M点时的加速度为g | B. | M点与N点间的高度差为$\frac{(\sqrt{5}-1)R}{2}$ | ||
| C. | 小球的初速度大小为$\sqrt{\frac{2}{5}gR}$ | D. | 小球到达N点时的动能为$\frac{(2\sqrt{5}+1)}{4}$mgR |
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科目: 来源: 题型:多选题
| A. | 若小球能通过圆轨道的最高点,则h至少为2.5R | |
| B. | 若h>2R,则小球一定能通过圆形轨道最高点 | |
| C. | 若h=2R,则小球第一次达到圆轨道最低位置时,对轨道的压力为4mg | |
| D. | 若要小球能返回到释放点,则h≤R |
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科目: 来源: 题型:多选题
| A. | 温度相同的物体,其分子的平均动能一定相同 | |
| B. | 在使两个分子间的距离由很远(r>10-9 m)减小到很难再靠近的过程中,分子间的作用力先减小后增大,分子势能不断增大 | |
| C. | 由于液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离,所以液体表面存在张力 | |
| D. | 根据热力学第二定律可知:热量能够从高温物体传到低温物体,但不可能从低温物体传到高温物体 | |
| E. | 布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的运动,它间接说明了液体分子在永不停息地做无规则运动 |
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科目: 来源: 题型:多选题
| A. | 物块在传送带上运动的时间为4 s | |
| B. | 传送带对物块做功为6 J | |
| C. | 2.0 s末传送带对物块做功的功率为0 | |
| D. | 整个运动过程中由于摩擦产生的热量为18 J |
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科目: 来源: 题型:选择题
| A. | 在飞往木星的过程中,探测器受到地球和木星的万有引力的合力为零时,距地球距离与木星距离之比为10.5:40 | |
| B. | 地球与木星表面重力加速度之比为5:16 | |
| C. | 木星的第一宇宙速度比地球的第一宇宙速度小 | |
| D. | 探测器绕木星表面运行的周期比绕地球表面运行的周期要短 |
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科目: 来源: 题型:实验题
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