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静止在光滑水平面上的物体,受到一个水平拉力的作用,该力随时间变化的关系如图,则( )
A.2s内位移为零
B.2s末速度为零
C.2s内拉力做的功为零
D.4s内拉力做的功为零
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一条小船在静水中的速度为6m/s要渡过宽度为60m、水流速度为10m/s 的河流.下列说法正确的是( )
A.小船渡河的最短时间为6s B.小船渡河的最短时间为10s
C.小船渡河的最短路程为60m D.小船渡河的最短路程为100m
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光滑平面上一运动质点以速度v通过原点
,
与x 轴正方向成
角,已知质点沿x轴正方向以
做匀加速运动,沿y轴正方向以
做匀加速运动,则( )
A.质点一定做匀加速曲线运动
B.若
,质点向
轴一侧做曲线运动
C.若
,质点向
轴一侧做曲线运动
D.若
,质点向
轴一侧做曲线运动
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地球赤道上有一物体随地球的自转而做圆周运动,所受的向心力为F1,向心加速度为a1,线速度为
1,角速度为
1;绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星受的向心力为F2,向心加速度为a2,线速度为
2,角速度为
2;地球同步卫星所受的向心力为F3,向心加速度a3,线速度为
3,角度速度为
3,地球表面重力加速度为g,第一宇宙速度为
,假设三者质量相等.则( )
A.F1=F2> F3 B. a2=g> a3 > a1 C.
2>
3>
1 D.
1=
3>
2
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所图所示,质量相同的物体分别自斜面AC和BC的顶端由静止开始下滑,物体与两斜面间的动摩擦因数相同,物体滑至斜面底部C点时的动能分别为EKA和EKB,在滑行过程中克服摩擦力所做的功分别为WA和WB,则有( )
A.EKA=EKB,WA>WB B.EKA<EKB,WA>WB
C.EKA>EKB,WA=WB D.EKA>EKB,WA<WB
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如图所示,动力小车有竖直杆,杆顶端用细绳栓-质量为m的小球,当小车沿倾角为30°的斜面匀加速向上运动时,绳与杆的夹角为60°,小车的加速度大小为( )
A.
g B.g C.
g D.![]()
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如图所示,两物块A、B套在水平粗糙的CD杆上,并用不可伸长的经绳连接,整个装置能绕CD中点的轴OO′转动,已知两物块质量相等,杆CD对物块A、B的最大静摩擦力大小相等,开始时绳子处于自然长度(绳子恰好伸直但无弹力),物块A到OO′轴的距离为物块B到OO′轴距离的两倍,现让该装置从静止开始转动,使转速逐渐增大,在从绳子处于自然长度到两物块A、B即将滑动的过程中,下列说法正确的是( )
A.A受到的静摩擦力一直增大
B.B受到的静摩擦力是先增大后减少
C.A受到的静摩擦力是先增大后减少
D.A受到的合外力一直在增大
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在建筑工地上有时需要将一些建筑材料由高处送到低处,为此工人们设计了一种如图所示的简易滑轨:两根圆柱形木杆AB和CD相互平行,斜靠在竖直墙壁上,把一摞瓦放在两木杆构成的滑轨上,瓦将沿滑轨滑到低处。在实际操作中发现瓦滑到底端时速度较大,有可能摔碎,为了防止瓦被损坏,下列措施中可行的是( )
A.减少每次运送瓦的块数 B.增多每次运送瓦的块数
C.减小两杆之间的距离 D.增大两杆之间的距离
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如图所示,固定在竖直平面内的1/4光滑圆管轨道ABCD,其A点与圆心等高,D点为最高点,今使质量为m的小球自A点正上方h高处由静止释放,且从A处进入圆管轨道并经过D点刚好落回A点,则下列说法中正确的是( )
A.只要
小球就会落回到A点
B.当
时小球一定过最高点D并落回到A点
C.当小球刚好落回到A点时小球在D点所受的弹力大小为mg/2,方向向下
D.当小球刚好落回到A点时小球在D点所受的弹力大小为mg/2,方向向上
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如图(a)所示,一根细线上端固定在S点,下端连一小铁球A,让小铁球在水平面内做匀速圆周运动,此装置构成一圆锥摆(不计空气阻力).下列说法中正确的是( )
A.小球做匀速圆周运动时,受到重力,绳子拉力和向心力作用.
B.小球做匀速圆周运动时的角速度一定大于
(l为摆长)
C.另有一个圆锥摆,摆长更大一点,两者悬点相同.如图(b)所示,如果改变两小球的角速度,使两者恰好在同一水平面内做匀速圆周运动,则B球的角速度大于A球的角速度
D.如果两个小球的质量相等,则在图(b)中两条细线受到的拉力相等
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