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物体在平衡力作用下的运动过程中,物体的机械能、动能、重力势能的关系不可能是
.机械能不变,动能也不变
.动能不变,重力势能可变化
.动能不变,重力势能一定变化
.若重力势能变化,则机械能变化
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如图所示,A为静止于地球赤道表面上的物体,B为绕地球沿椭圆轨道运行的卫星,C为绕地球做圆周运动的卫星,P为B、C两卫星轨道的交点。已知A、B、C绕地心运动的周期相同。相对于地心,下列说法中正确的是
. 物体A和卫星C具有相同大小的线速度
. 物体A和卫星C具有相同大小的加速度
. 卫星B在P点的加速度与卫星C在该点的加速度一定相同
. 卫星B在P点的线速度与卫星C在该点的线速度一定相同
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1798年英国物理学家卡文迪许测出万有引力常量G,因此卡文迪许被人们称为能称出地球质量的人。若已知万有引力常量G,地球表面处的重力加速度g,地球半径为R,地球上一个昼夜的时间为T1(地球自转周期),一年的时间T2(地球公转的周期),地球中心到月球中心的距离L1,地球中心到太阳中心的距离为L2。则
.地球的质量
.太阳的质量![]()
.月球的质量
.利用上面给出的已知量可求月球、地球及太阳的密度
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如图所示,一内壁光滑的圆锥面,轴线
是竖直的,顶点
在下方,锥角为2α,若有两个相同的小珠A、B(均视为质点)在圆锥的内壁上沿不同的圆轨道运动,则有:
.它们的动能相同.
.它们运动的周期相同.
.锥壁对它们的支持力相同.
.它们的动能与势能之比相同,设顶点
为势能零点.
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如右图所示,在倾角为
的光滑斜面上,有一根长为
的细绳,一端固定在
点,另一端系一质量为
的小球,沿斜面做圆周运动,若要小球能通过最高点A,则小球在最低点B的最小速度是
.
.
.
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如图所示,质量相等的A、B两物体在同一水平线上。当水平抛出A物体的同时,B物体开始自由下落(空气阻力忽略不计)。曲线AC为A物体的运动轨迹,直线BD为B物体的运动轨迹,两轨迹相交于O点。则两物体
.经O点时速率相等
.在O点时A的动能增量大
.在O点具有的机械能一定相等
.在O点时重力的功率一定相等
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如图,斜面上
、
、
三点等距,小球从
点正上方
点抛出,做初速为
的平抛运动,恰落在
点。若小球初速变为v,其落点位于
,则
.v0<v<2v0
.v=2v0
.2v0<v<3v0
.v>3v0
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如图甲、乙所示,是一辆质量为
的无人售票车在
和
末两个时刻的照片,当
时,汽车刚启动。图丙是车内横杆上悬挂的拉手环稳定时经放大后的图像(图中
),若将汽车的运动视为匀加速直线运动,根据上述信息,可以估算出的物理量有
.汽车的长度
.
末汽车的速度
.
内牵引力对汽车所做的功
.
末汽车牵引力的瞬时功率
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图甲 图乙 图丙
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质量为1kg的物体静止在水平面上,物体与水平面之间的动摩擦因数为0.2。对物体施加一个大小变化、方向不变的水平拉力F,使物体在水平面上运动了3t0的时间。为使物体在3t0时间内发生的位移最大,力F随时间的变化情况应该为下面四个图中的
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如图所示,放在固定斜面上的物块以加速度a沿斜面匀加速下滑,若在物块上再施加一个竖直向下的恒力F,则
.物块可能匀速下滑
.物块将以加速度a匀加速下滑
.物块将以大于a的加速度匀加速下滑
.物块将以小于a的加速度匀加速下滑
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