物体做曲线运动时,一定变化的物理量是( )
A.速率 B.速度 C.加速度 D.合外力
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发现万有引力定律和首次比较精确地测出引力常量的科学家分别是( )
A.牛顿、卡文迪许 B.牛顿、伽利略
C.开普勒、卡文迪许 D.开普勒、伽利略
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在变速运动中,物体的速度由0增加到v,再由v增加到2v,合外力做功分别为W1和W2,则W1与W2之比为( )
A.1:1 B.1:2 C.1:3 D.1:4
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在下列所述实例中,若不计空气阻力,机械能守恒的是( )
A.石块自由下落的过程
B.电梯加速上升的过程
C.抛出的铅球在空中运动的过程
D.木箱沿粗糙斜面匀速下滑的过程
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如图所示,一个物体在水平恒力F的作用下从A点静止开始运动到B点,第一次在光滑的水平面上移动,第二次在粗糙的水平面上移动,下列说法正确的是( )
A.第一次F做功多
B.第二次F做功多
C.第一次物体到达B点时的动能大
D.第二次物理到达B点时的动能大
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关于地球同步卫星,下列说法正确的是( )
A.它们的质量一定是相同的
B.它们的周期、高度、速度大小一定是相同的
C.我国发射的地球同步卫星可以定点在北京上空
D.我国发射的地球同步卫星必须定点在赤道上空
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地球的第一宇宙速度约为8km/s,某行星的质量是地球质量的6倍,半径是地球半径的1.5倍,则该行星的第一宇宙速度约为( )
A.4km/s B.8km/s C.16km/s D.32km/s
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在同一点O抛出的三个物体,做平抛运动的轨迹如图所示,则三个物体做平抛运动的初速度vA、vB、vC的关系和三个物体做平抛运动的时间tA、tB、tC的关系分别是( )
A.vA>vB>vC tA>tB>tC B.vA=vB=vC tA=tB=tC
C.vA<vB<vC tA>tB>tC D.vA>vB>vC tA<tB<tC
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质量为m的汽车在平直公路上行驶,阻力f保持不变.当汽车的速度为v、加速度为a时,发动机的实际功率为( )
A.fv B.mav C.(ma+f)v D.(ma﹣f)v
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质量为m的物体静止在水平地面上,起重机将其竖直吊起,上升高度为h时,物体的速度为v0此过程中( )
A.重力对物体做功为mv2
B.起重机对物体做功为mgh
C.合外力对物体做功为mv2
D.合外力对物体做功为mv2+mgh
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小李同学用如图1所示的实验装置做“验证机械能守恒定律”的实验,其中电源未画出.
(1)下列操作中正确的 .
A.用秒表测出重物下落时间.
B.将打点计时器接到直流电源上.
C.先接通电源,再松开纸带,让重物自由下落.
(2)如图2所示,小李同学选用实验中得到的一条点迹清晰的纸带,把打点计时器所打的第一个点记作O,另选取连续三个点A、B、C作为测量点.若测得的A、B、C各点到O点的距离分别用s1,s2,s3表示,重物的质量用m表示,当地的重力加速度为g,打点计时器所用电源的频率为f.
为了方便,他可以利用图中O点到 (选填“A”、“B”、“C”)点所代表的过程来验证机械能守恒定律;此过程中重物重力势能的减少量△Ep= ,动能的增加量△Ek= .(最后结果用所给字母表示)
(3)在验证机械能守恒定律的实验中发现,重物减小的重力势能总是大于重物动能的增加,其原因主要是 .
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质量为2kg的小球,从距地面5m高处以10m/s的初速度水平抛出.不计空气阻力,取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)小球抛出过程中,人对小球做的功;
(2)小球在空中飞行的时间;
(3)小球的水平距离;
(4)小球落地速度的大小.
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2013年6月11日,“神舟十号”发射成功,两天后“神舟十号”与“天宫一号”成功对接,对接后组合体沿距地面高度为h的圆形轨道做圆周运动.已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,引力常量为G,求:
(1)地球质量;
(2)“神舟十号”与“天宫一号”组合体的运行周期T.
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过山车是游乐场中常见的设施.如图是一种过山车的简易模型,它由水平轨道和在竖直平面内半径R=2.0m的圆形轨道组成,B、C分别是圆形轨道的最低点和最高点.一个质量为m=1.0kg的小滑块(可视为质点),从轨道的左侧A点以v0=12m/s的初速度沿轨道向右运动,A、B间距L=11.5m.小滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.10.圆形轨道是光滑的,水平轨道足够长.取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)滑块经过B点时的速度大小vB;
(2)滑块经过C点时受到轨道的作用力大小F;
(3)滑块最终停留点D(图中未画出)与起点A的距离d.
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质量为0.1kg 的弹性球从空中某高度由静止开始下落,该下落过程对应的v﹣t图象如图所示.球与水平地面相碰后离开地面时的速度大小为碰撞前的.设球受到的空气阻力大小恒为f,取g=10m/s2,求:
(1)弹性球受到的空气阻力f的大小;
(2)弹性球第一次碰撞后反弹的高度h.
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