科目: 来源: 题型:多选题
| A. | 若A、B一起向左做匀速直线运动,则A所受摩擦力一定不为零 | |
| B. | 若A、B都处于静止状态,则B所受的摩擦力大小等于F | |
| C. | 若A、B一起以大小为a的加速度做匀加速直线运动,则A所受摩擦力大小为ma | |
| D. | 若A、B一起以大小为a的加速度做匀加速直线运动,则B所受摩擦力大小为μMg |
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科目: 来源: 题型:选择题
| A. | aA=μ(1+$\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}}$)g,aB=μg | B. | aA=μg,aB=0 | ||
| C. | aA=μ(1+$\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}}$)g,aB=0 | D. | aA=μg,aB=μg |
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科目: 来源: 题型:选择题
| A. | A与B碰撞过程,二者组成的系统动量守恒、机械能守恒 | |
| B. | A与B碰撞过程,二者组成的系统动量守恒、机械能不守恒 | |
| C. | A与B一起压缩弹簧的过程,A、B、C及弹簧组成的系统动量不守恒、机械能守恒 | |
| D. | A与B一起压缩弹簧的过程,A、B、C及弹簧组成的系统动量守恒、机械能不守恒 |
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科目: 来源: 题型:选择题
| A. | t=1s时,甲在乙前方 | B. | t=2s时,甲、乙相遇 | ||
| C. | t=4s时,乙的加速度方向开始改变 | D. | 0~6s内,甲、乙平均速度相同 |
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科目: 来源: 题型:选择题
| A. | 合力对物体不做功,则合力一定为零 | |
| B. | 合力对物体不做功,则合力的冲量也一定为零 | |
| C. | 一对作用力和反作用力的冲量之和一定为零 | |
| D. | 一对作用力和反作用力对物体做功的代数和一定为零 |
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科目: 来源: 题型:多选题
| A. | 0~t2时间内两车的距离越来越远 | |
| B. | 0~t3时间内甲车的平均速度大于乙车的平均速度 | |
| C. | t2~t3时间内甲车和乙车距离越来越小 | |
| D. | t3时刻甲车和乙车的位移相等 |
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科目: 来源: 题型:多选题
| A. | 物块A下滑过程中动能变化量和重力势能变化量之和保持不变 | |
| B. | 物块A、B同时到达传送带底端 | |
| C. | 物块A、B在传送带上滑动时系统产生热量之比为1:3 | |
| D. | 传送带对物块A、B均做负功,但B克服摩擦力做的功较多 |
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科目: 来源: 题型:多选题
| A. | 该原子核发生了α衰变 | |
| B. | 图示的两个圆周运动都是逆时针方向运动 | |
| C. | 原来静止的原子核的原子序数为90 | |
| D. | 沿大圆和沿小圆运动的粒子的周期相等 |
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科目: 来源: 题型:选择题
| A. | 不管科技如何进步,绝对零度都不能达到 | |
| B. | 为了增加物体的内能,必须给物体传递热量 | |
| C. | 空气压缩到一定程度很难再压缩是因为分子间存在斥力的作用 | |
| D. | 可以利用高科技手段,将散失到环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化 |
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科目: 来源: 题型:多选题
| A. | 若将木块固定,其他条件不变,则子弹仍然可以打穿木块 | |
| B. | 若减小M,其它条件不变,最终子弹嵌在木块中,且木块的速度仍然为v | |
| C. | 若增大M,其它条件不变,子弹可以打穿木块,且最终木块的速度小于v | |
| D. | 若增大v0,其它条件不变,子弹可以打穿木块,且最终木块的速度大于v |
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