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【题目】人乘电梯匀速上升,在此过程中人受到的重力为G,电梯对人的支持力为FN,人对电梯的压力为FN’,则
A.G和FN是一对平衡力
B.G和FN’是一对平衡力
C. FN’和FN是一对相互作用力
D.G和FN’是一对相互作用力
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【题目】(多选)如图所示,汽车通过轻质光滑的定滑轮,将一个质量为m的物体从井中拉出,绳与汽车连接点A距滑轮顶点高为h,开始时物体静止,滑轮两侧的绳都竖直绷紧,汽车以速度v向右匀速运动,运动到跟汽车连接的细绳与水平夹角为30°,则( )
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A.从开始到绳与水平夹角为30°时,拉力做功mgh
B.从开始到绳与水平夹角为30°时,拉力做功mgh+
mv2
C.在绳与水平夹角为30°时,拉力做功的功率为mgv
D.在绳与水平夹角为30°时,拉力做功的功率大于
mgv
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【题目】如图所示,足够长的传送带以恒定速率顺时针运行.将一个物体轻轻放在传送带底端,第一阶段物体被加速到与传送带具有相同的速度,第二阶段与传送带相对静止,匀速运动到达传送带顶端.下列说法中正确的是( )
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A. 第一阶段摩擦力对物体做正功,第二阶段摩擦力对物体不做功
B. 第一阶段物体和传送带间的摩擦生热与第一阶段摩擦力对物体所做的功相等
C. 第一阶段物体和传送带间的摩擦生热等于第一阶段物体机械能的增加
D. 物体从底端到顶端全过程机械能的增加等于全过程摩擦力对物体所做的功
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【题目】质量为M=2kg的长木板A放在光滑的水平面上,质量为m=2kg的另一物体B以水平速度v0=2m/s滑上原来静止的长木板A的表面,由于A、B间存在摩擦,之后A、B速度随时间变化情况如图所示,(g取10m/s2)则下列说法不正确是( )
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A. 木板A的最小长度为1m
B. 系统损失的机械能为1J
C. A、B间的动摩擦因数为0.1
D. 木板获得的动能为1J
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【题目】下列说法正确的是
A. 牛顿发现了万有引力定律,他被称为“称量地球质量”第一人
B. 卡文迪许测出引力常量,让万有引力定律有了实际意义
C. 相对论和量子力学,否定了经典力学
D. 天王星是通过计算发现的新天体,被人们称为“笔尖下发现的行星”
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【题目】如图所示,一根轻弹簧竖直直立在水平面上,下端固定.在正上方有一个物块自弹簧顶端O从静止开始下落,将弹簧压缩.从物块和弹簧接触开始下落到物块速度减小到零的过程中( )
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A. 小球的速度先增大后减小
B. 小球的加速度先减小后增大
C. 当弹簧压缩量达到最大时,小球速度为零,加速度大于g
D. 当弹簧压缩量达到最大时,小球速度为零,加速度等于g
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【题目】如图所示,A、B、C三个一样的滑块从粗糙斜面上的同一高度同时开始运动.A由静止释放;B的初速度方向沿斜面向下,大小为v0;C的初速度方向沿水平方向,大小为v0.斜面足够大,A、B、C运动过程中不会相碰,下列说法正确的是( )
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A.A和C将同时滑到斜面底端
B.滑到斜面底端时,B的动能最大
C.滑到斜面底端时,C的重力势能减少最多
D.滑到斜面底端时,B的机械能减少最多
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【题目】(多选)如图所示,竖直平面内有一个半径为R的半圆形轨道OQP,其中Q是半圆形轨道的中点,半圆形轨道与水平轨道OE在O点相切,质量为m的小球沿水平轨道运动,通过O点进入半圆形轨道,恰好能够通过最高点P,然后落到水平轨道上,不计一切摩擦阻力,下列说法正确的是( )
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A.小球落地时的动能为2.5mgR
B.小球落地点离O点的距离为2R
C.小球运动到半圆形轨道最高点P时,向心力恰好为零
D.小球到达Q点的速度大小为![]()
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【题目】如图所示,足够长传送带与水平面的夹角为θ,物块a通过平行于传送带的轻绳跨过光滑轻滑轮与物块b相连.开始时,a、b及传送带均静止且mb>masinθ.现使传送带顺时针匀速转动,则物块在运动(物块未与滑轮相碰)过程中( )
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A.一段时间后,a可能匀速运动
B.一段时间后,摩擦力对a可能做负功
C.开始的一段时间内,重力对a做功的功率大于重力对b做功的功率
D.摩擦力对a做的功等于a、b机械能的增量
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【题目】(多选)太空中存在一些离其他恒星较远的、由质量相等的三颗星组成的三星系统,通常可忽略其他星体对它们的引力作用.已观测到稳定的三星系统存在两种基本的构成形式:一种是三颗星位于同一直线上,两颗星围绕中央星在同一半径为R的圆轨道上运行;另一种形式是三颗星位于等边三角形的三个顶点上,并沿外接于等边三角形的圆形轨道运行.设这三个星体的质量均为M,并设两种系统的运动周期相同,则( )
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A.直线三星系统运动的线速度大小v=![]()
B.两三星系统的运动周期T=4πR![]()
C.三角形三星系统中星体间的距离L=
R
D.三角形三星系统的线速度大小v=![]()
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