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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g10m/s2

若小物块刚好能运动到左端挡板处,求v0的大小;

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12两球碰撞时动量守恒。现已测出A点离水平桌面的距离为aB点离水平桌面的距离为bC点与桌子边沿间的水平距离为c

(1)还需要测量的量与符号是________________________

(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(  )

A. ab为斥力曲线,cd为引力曲线,e点横坐标的数量级为1010 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

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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同步练习册答案