20.在一光滑水平桌面上放一长为L的木块M,今有A、B两颗子弹沿同一直线分别以水平速度
和
从两侧同时射入木块. 已A、B两颗子弹嵌入木块中的深度分别为
和
,且
<
,
+
<L,在此过程中木块对A、B两子弹的阻力大小相等,且木块始终保持静止,如图所示. 则A、B两子弹在射入木块前 ( )
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A.A的速度
小于B的速度![]()
B.A的质量大于B的质量
C.A的动量大于B的动量
D.A的动能大于B的动能
19.如图所示,沿x轴正方向传播的一列简谐机械波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为100m/s,下列说法中正确的是 ( )
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A.图示时刻后极短时间内质点b的加速度一定减小
B.从图示时刻开始,经过0.05s,质点a走过的路程为5m
C.若此波遇到另一列波并发生稳定干涉现象,则另一列波的频率为25Hz
D.若该波传播中遇到宽约4m的障碍物,则能发生明显的衍射现象
18.如下图所示,一弹簧的下端固定在地面上,一质量为0.5kg的木块B固定在弹簧的上端,一质量为0.5kg的木块A置于木块B上,A、B两木块静止时,弹簧的压缩量为2cm;现在木块A上施一向下的力F,当木块A和B再次平衡时,木块A下移4cm.(弹簧仍在弹性限度内,g取10m/s2)此时撤去力F,则在撤去力F的瞬间,B对A的作用力的大小是 ( )
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A.15N B.1.5N C.25N D.10N
17.物块A、B分别重20N和30N,它们与水平地面间的动摩擦因数均为0.2. 开始时,连接在A、B之间的轻弹簧已经被拉伸了3cm,弹簧的劲度系数为100N/m,系统静止在水平地面上. 现用F=2N的水平推力作用在物块B上,如图所示,则 ( )
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A.物块A、B将一起向左匀速运动
B.物块A、B将一起向左加速运动
C.物块B所受的摩擦力大小为5N
D.物块A所受的摩擦力大小为4N
16.如图所示,固定的气缸内由活塞B封闭着一定质量的理想气体,在外力F作用下,将活塞B缓慢地向右拉动. 在拉动活塞的过程中,假设气缸壁的导热性能良好,环境的温度保持不变,则下列说法正确的是 ( )
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A.气体从外界吸热,气体分子的平均动能减少
B.气体向外界放热,气体分子的平均动能不变
C.气体从外界吸热,气体压强变小
D.气体向外界放热,气体压强变小
15.如图所示,一物体以速度v0冲向光滑斜面AB,并刚好能沿斜面升高H,下列说法正确的是 ( )
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A.若把斜面从C点锯断,由机械能守恒定律知,物体冲出C点后仍能升高
B.若把斜面弯成如图所示的半圆弧状,物体仍能沿AB′升高h
C.若把斜面C点锯断或弯成如图所示的半圆弧状,物体都不能升高h,因为机械能不守恒
D.若把斜面从C点锯断或弯成如图所示的半圆弧状,物体都不能升高h,但机械能仍守恒
14.我国最近发射的探月卫星“嫦娥1号”. 第三阶段该卫星的轨道是圆形的,且贴近月球表面,已知月球的质量约为地球质量的1/81,月球半径约为地球半径的1/4,地球上的第一宇宙速度为7.9km/s,则该探月卫星绕月运行的速率约为 ( )
A.0.4km/s B.1.8km/s C.11km/s D.36km/s
21.如图所示,甲车质量
,车上有一质量
的人,甲车与人从长为
、倾角
=53˚的斜坡上端由静止开始向下运动,甲车与坡面间的动摩擦因数
,斜坡与水平面相接处圆滑.甲车到达光滑水平面上时,恰遇
的乙车以速度
迎面而来.为了避免两车相碰,甲车上的人相对于地面以水平速度
跳到乙车上,不计小车经过斜面与水平面连接处的能量损失,已知
,求
的值.
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20.2005年10月12日上午9时,“神州”六号载人飞船发射升空。火箭点火起飞,588秒后,飞船与火箭分离,准确入轨,进入椭圆轨道运行。飞船飞行到第5圈实施变轨,进入圆形轨道绕地球飞行。设“神州”六号飞船质量为m,当它在椭圆轨道上运行时,其近地点距地面高度为h1,飞船速度为v1,加速度为a1;在远地点距地面高度为h2,飞船速度为v2.已知地球半径为R(如图所示),求飞船
(1)由远地点到近地点万有引力所做的功
(2)在远地点的加速度a2
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19.(12分)如图所示,一对杂技演员(都视为质点)乘秋千(秋千绳处于水平位置)从A点由静止出发绕O点下摆,当摆到最低点B时,女演员在极短时间内将男演员沿水平方向推出,然后自已刚好能回到高处A 。求男演员落地点C 与O 点的水平距离s。已知男演员质量m1,和女演员质量m2之比=2,秋千的质量不计,秋千的摆长为R , C 点比O 点低5R。
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