从地面上方同一点向东与向西分别平抛出两个等质量的小物体,抛出速度大小分别为与,不计空气阻力,则两个小物体( )
A.从抛出到落地重力做的功不同 B.从抛出到落地重力做的功相同
C.从抛出到落地重力的平均功率不同 D.落地时重力做功的瞬时功率相同
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若某航天器变轨后仍绕地球做匀速圆周运动,但观察到变轨后的周期减小为原来的,不考虑航天器质量的变化。则变轨后( )
A.轨道半径变为原来的 B.航天器的动能变为原来的2倍
C.向心力加速度变为原来的8倍 D.角速度变为原来的8倍
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沿x轴正方向传播的一列横波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为,则下列说法正确的是( )
A.从图示时刻开始,经质点a通过的路程为40cm,此时相对平衡位置的位移为零
B.图中质点b的加速度在增大
C.若产生明显的衍射现象,该波所遇到障碍物的尺寸一般不小于200m
D.从图示时刻开始,经质点b位于平衡位置上方,并向上做减速运动
E.若此波遇到另一列波,并产生稳定的干涉现象,则另一列波的频率为50Hz
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如图所示,在地面上方的水平匀强电场中,一个质量为m、电荷量为得的小球,系在一根长为l的绝缘细线一端,可以在竖直平面内绕O点做圆周运动.AB为圆周的水平直径,CD为竖直直径.已知重力加速度为g,电场强度为.下列说法正确的是( )
A.若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,则它运动的最小速度为
B.若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,,则小球运动到B点时的机械能最大
C.若将小球在A点由静止开始释放,它将在ACBD圆弧上往复运动
D.若将小球在A点以大小为的速度竖直向上抛出,它将能够到达B点
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如图所示.轻质弹簧的一端与固定的竖直板P拴接,另一端与物体A相连,物体A静止于光滑水平桌面上,右端接一细线,细线绕过光滑的定滑轮与物体B相连.开始时用手托住B,让细线恰好伸直,然后由静止释放B.直至B获得最大速度.下列有关该过程的分析正确的是( )
A.B物体的动能增加量等于B物体重力势能的减少量
B.B物体的机械能一直减小
C.细线拉力对A做的功等于A物体与弹簧所组成的系统机械能的增加量
D.B物体机械能的减少量等于弹簧的弹性势能的增加量
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如图所示,某无限长粗糙绝缘直杆与等量异种电荷连线的中垂线重合,杆竖直放置。杆上有A、B、O三点,其中O为等量异种电荷连线的中点,且AO=BO。现有一套在杆上的带电小圆环从杆上A点以初速度v0向B点滑动,滑到B点时速度恰好为0。则关于小圆环的运动,下列说法正确的是( )
A.圆环的电势能先增大后减小
B.圆环运动到O点的速度等于
C.圆环运动过程中的加速度先变大再变小
D.若圆环再能从B点返回到A点,则圆环从A运动到B和从B运动到A损失的机械能相等
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如图所示,质量为m的小球用长为L的细线拴住,细线所受拉力达到一定值时就会被拉断。现将摆球拉至水平位置而后释放,小球摆到悬点的正下方时细线恰好被拉断。若小球上端悬点到水平地面的高度不变,改变细线的长度L,仍将摆球拉至水平位置后释放,则(P点在悬点的正下方):( )
A.若L变长,小球摆到悬点的正下方时细线可能不会被拉断
B.若L变长,小球落地处到地面上P点的距离可能不会变长
C.若L变短,小球落地处到地面上P点的距离一定变短
D.若L变短,小球摆到悬点的正下方时细线一定会被拉断
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如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A.其中,A→B和C→D为等温过程,B→C和D→A为绝热过程.该循环过程中,下列说法正确的是__________.
A.A→B过程中,气体对外界做功,吸热
B.B→C过程中,气体分子的平均动能增加
C.C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数减少
D.D→A过程中,气体分子的速率分布曲线发生变化
E.该循环过程中,气体吸热
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如图所示,三颗卫星a、b、c均绕地球做匀速圆周运动,其中b、c在地球的同步轨道上,a距离地球表面的高度为R,此时a、b恰好相距最近。已知地球质量为M、半径为R、地球自转的角速度为。万有引力常量为G,则( )
A.发射卫星b、c时速度要大于
B.b、c卫星离地球表面的高度为
C.卫星a和b下一次相距最近还需经过
D.若要卫星c与b实现对接,可让卫星b减速
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我们在冬天夜间脱外衣时经常会发现产生火花的现象,将内衣外衣看成电容器的两个极板,则对此过程说法正确的是( )
A.电容器在放电
B.电容器电容在减少
C.能释放大量能量
D.产生很高的电压
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