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【题目】如图所示,竖直放置的光滑
圆弧轨道半径为L,底端切线水平且轨道底端P距水平地面的高度也为L,Q为圆弧轨道上的一点,它与圆心O的连线OQ与竖直方向的夹角为60°.现将一质量为m,可视为质点的小球从Q点由静止释放,g=10m/s2,不计空气阻力.求:
(1)小球在P点时的速度大小;
(2)改变小球的释放位置,使小球落地点B到轨道底端P的正下方A的距离为2L,小球从释放到落地的运动过程中,重力做的功.
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【题目】A、B两颗卫星围绕地球做匀速圆周运动(共面、运行方向相同),A卫星运行的周期为T1,轨道半径为r1;B卫星运行的周期为T2,且T1> T2。下列说法正确的是( )
A. B卫星的轨道半径为![]()
B. A卫星的机械能一定大于B卫星的机械能
C. A、B卫星在轨道上运行时处于完全失重状态,不受任何力的作用
D. 某时刻卫星A、B在轨道上相距最近,从该时刻起每经过
时间,卫星A、B再次相距最近
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【题目】物体受摩擦力的方向,正确的是:()
A. 一定与物体运动方向相反
B. 可能与物体运动方向相同
C. 可能与物体相对运动方向相同
D. 一定与物体相对运动方向相反
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【题目】下关于分力和合力的说法中,正确的是()
A. 分力与合力同时作用在物体上
B. 分力同时作用在物体上时产生的效果与合力单独作用在物体上产生的效果相同
C. 一个力只能分解成两个分力
D. 合力不可能小于其中一分力
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【题目】用下述通过做功方式改变物体内能的是( )
A. 搓搓手会感到手暖和些 B. 汽油机气缸内被压缩的气体
C. 车刀切下的炽热的铁屑 D. 物体在阳光下被晒黑
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【题目】质量m=20kg的物体,在大小恒定的水平外力F的作用下,沿水平面做直线运动。0~2s内F与运动方向相反,2~4s内F与运动方向相同,物体的v-t图象如图所示。g取10m/s2,则( )
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A. 拉力F的大小为100N
B. 物体在4s时拉力的瞬时功率大小为120W
C. 4s内拉力所做的功为480J
D. 4s内物体克服摩擦力做的功为320J
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【题目】如图甲所示,Q1、Q2为两个固定点电荷,其中Q1带正电,它们连线的延长线上有a、b两点.一正试探电荷以一定的初速度沿直线从b点开始经a点向远处运动,其速度图象如图乙所示.则( )
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A. Q2带负电
B. a、b两点的电势φa > φb
C. a、b两点电场强度Ea < Eb
D. 试探电荷从b到a的过程中电势能减小
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【题目】如图甲所示,物块的质量m=1 kg,初速度v0=10 m/s,在一水平向左的恒力F作用下从O点沿粗糙的水平面向右运动,某时刻后恒力F突然反向,整个过程中物块速度的平方随位置坐标变化的关系图象如图乙所示,g=10 m/s2。下列说法中不正确的是
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A. 0~5 m内物块做匀减速直线运动
B. 在t=1 s时刻,恒力F反向
C. 恒力F大小为10 N
D. 物块与水平面间的动摩擦因数为0.3
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【题目】如图所示,用一块长L=1.0m的木板在墙和水平地面间架设斜面,斜面与水平地面的倾角θ可在0~60°间调节后固定.将质量m=0.2kg的小物块从斜面顶端静止释放,物块与斜面间的动摩擦因数μ1=0.05,物块与水平地面间的动摩擦因数为μ2=0.8,忽略物块在斜面与水平地面交接处的能量损失.(已知重力加速度取g=10m/s2;sin37°=0.6,cos37°=0.8最大静摩擦力等于滑动摩擦力)
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(1)当θ角增大到多少时,物块恰能从斜面开始下滑;(用正切值表示)
(2) θ角增大到37°时,物块沿斜面下滑时的加速度为多大?
(3) θ角增大到多大时,物块停止时与墙面的距离最大,求此最大距离xm.
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【题目】如图所示,两根足够长的固定平行金属光滑导轨位于同一水平面导轨上横放着两根相同的导体棒ab、cd与导轨构成矩形回路。导体棒的两端连接着处于压缩状态的两根轻质弹簧,两棒的中间用细线绑住,它们的电阻均为R,回路上其余部分的电阻不计。在导轨平面内两导轨间有一竖直向下的匀强磁场。开始时,导体棒处于静止状态。剪断细线后,导体棒在运动过程中( )
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A. 两根导体棒和导轨形成的回路中将产生持续的交变电流
B. 两根导体棒所受安培力的方向总是相同的
C. 两根导体棒和弹簧构成的系统动量守恒,机械能守恒
D. 两根导体棒和弹簧构成的系统动量守恒,机械能不守恒
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