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【题目】如图,一长木板位于光滑水平面上,长木板的左端固定一挡板,木板和挡板的总质量为M=3.0kg,木板的长度为L=1.5m.在木板右端有一小物块,其质量m=1.0kg,小物块与木板间的动摩擦因数μ=0.10,它们都处于静止状态.现令小物块以初速度v0沿木板向左滑动,重力加速度g取10m/s2.
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①若小物块刚好能运动到左端挡板处,求v0的大小;
②若初速度v0=3m/s,小物块与挡板相撞后,恰好能回到右端而不脱离木板,求碰撞过程中损失的机械能.
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【题目】飞机起飞时以300KM/h的速度斜向上飞,飞行方向与水平面的夹角为370。则水平方向的分速度VX=_____________.竖方向的分速度VY=_____________。
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【题目】如图所示,光滑水平面上,质量为m的小球A和质量为
的小球B通过轻质弹簧相连并处于静止状态,弹簧处于自由伸长状态;质量为m的小球C以初速度v0沿AB连线向右匀速运动,并与小球A发生弹性正碰。在小球B的右侧某位置固定一块弹性挡板(图中未画出),当小球B与挡板发生正碰后立刻将挡板撤走。不计所有碰撞过程中的机械能损失,弹簧始终处于弹性限度以内,小球B与固定挡板的碰撞时间极短。求:小球B与挡板碰后弹簧弹性势能的最大值的范围。
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【题目】下列说法正确的是( )
A.法拉第发现了电流的磁效应
B.楞次发现了电磁感应现象
C.奥斯特发现了电磁感应现象
D.安培提出了关于磁现象电本质的分子环流假说
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【题目】第一宇宙速度又叫做环绕速度,第二宇宙速度又叫做逃逸速度.理论分析表明,逃逸速度是环绕速度的
倍,这个关系对其他天体也是成立的.有些恒星,在核聚变反应的燃料耗尽而“死亡”后,强大的引力把其中的物质紧紧地压在一起,它的质量非常大,半径又非常小,以致于任何物质和辐射进入其中都不能逃逸,甚至光也不能逃逸,这种天体被称为黑洞.已知光在真空中传播的速度为c,太阳的半径为R,太阳的逃逸速度为
.假定太阳能够收缩成半径为r的黑洞,且认为质量不变,则
应大于( )
A.500 B.500![]()
C.2.5×105 D.5.0×105
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【题目】如图,是用来验证动量守恒的实验装置,弹性球1用细线悬挂于O点,O点下方桌子的边沿有一竖直立柱。实验时,调节悬点,使弹性球1静止时恰与立柱上的球2接触且两球等高。将球1拉到A点,并使之静止,同时把球2放在立柱上。释放球1,当它摆到悬点正下方时与球2发生对心碰撞,碰后球1向左最远可摆到B点,球2落到水平地面上的C点。测出有关数据即可验证1、2两球碰撞时动量守恒。现已测出A点离水平桌面的距离为a、B点离水平桌面的距离为b,C点与桌子边沿间的水平距离为c。
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(1)还需要测量的量与符号是________、________和________。
(2)根据测量的数据,该实验中动量守恒的表达式为_____________。(忽略小球的大小)
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【题目】如图所示,纵坐标表示两个分子间引力、斥力的大小,横坐标表示两个分子间的距离,图中两条曲线分别表示两分子间引力、斥力的大小随分子间距离的变化关系,e为两曲线的交点,则下列说法中正确的是( )
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A. ab为斥力曲线,cd为引力曲线,e点横坐标的数量级为10-10 m
B. 质量和温度都相同的氢气和氧气(忽略分子间相互作用力),氢气的内能大
C. 若两个分子间距离增大,则分子势能也增大
D. 由分子动理论可知,温度相同的氢气和氧气,分子平均动能相同
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【题目】已知地球大气层的厚度h远小于地球半径R,空气平均摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,地面大气压强是由于地球的重力产生的,大小为为P0,重力加速度大小为g.由以上数据可估算
A. 地球大气层空气分子总数为![]()
B. 地球大气层空气分子总数为![]()
C. 空气分子之间的平均距离为![]()
D. 空气分子之间的平均距离为![]()
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【题目】如图在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道Ⅰ,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ,则 ( )
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A. 该卫星的发射速度必定大于11.2km/s
B. 卫星在同步轨道Ⅱ上的运行速度大于7.9km/s
C. 在轨道Ⅰ上,卫星在P点速度大于在Q点的速度
D. 卫星在Q点通过加速实现由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ
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【题目】下列的说法正确的是:( )
A. 匀强电场中两点间的电势差与两点间的间距成正比;
B. 只受电场力的带电粒子一定沿电场线运动;
C. 在电场中电场强度为零的地方电势可能不为零;
D. 电场力对电荷做正功,电荷的电势能一定增大
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