小球在水平桌面上做匀速直线运动,当它受到力F的作用(F的方向如图所示)时,小球可能运动的方向是
A、 Oa B、 Ob
C、 Oc D、 Od
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小船在水速较小的河中横渡,并使船头始终垂直河岸航行,到达河中间时突然上游来大水使水流速度加快,则对此小船渡河的说法正确的是
A.小船要用更长的时间才能到达对岸
B.小船到对岸的时间不变,但位移将变大
C.因小船船头始终垂直河岸航行,故所用时间及位移都不会变化
D.因船速与水速关系未知,故无法确定渡河时间及位移的变化
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如图所示,在匀速转动的圆筒内壁上,有一物体随圆筒一起转动而未滑动。当圆筒的角速度增大以后,下列说法正确的是
A、物体所受弹力增大,摩擦力也增大了
B、物体所受弹力增大,摩擦力减小了
C、物体所受弹力增大,摩擦力不变
D、物体所受弹力和摩擦力都减小了
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设地球表面的重力加速度为g,物体在距地心4R(R是地球半径)处,由于地球的引力作用而产生的重力加速度g,,则g/g,为
A、1 B、1/9 C、1/4 D、1/16
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质量为m的汽车,其发动机额定功率为P.当它开上一个倾角为θ的斜坡时,受到的阻力为车重力的k倍,则车的最大速度为
A、 B、
C、 D、
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如图所示,木块A放在木块B上左端,用力F将A拉至B的右端,第一次将B固定在地面上,F做功为W1,生热为Q1;第二次让B可以在光滑地面上自由滑动,A拉至B的右端,这次F做的功为W2,生热为Q2,则应有
A. W1<W2, Q1= Q2 B. W1= W2, Q1=Q2
C. W1<W2, Q1<Q2 D. W1=W2, Q1<Q2
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质量为m的物体,从距地面h高处由静止开始以加速度a=g竖直下落到地面,在此过程中
A.物体的重力势能减少mgh B.物体的动能增加mgh
C.物体的机械能减少mgh D.物体的机械能保持不变
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物体以速度v0水平抛出,若不计空气阻力,当其竖直分位移与水平分位移相等时
A.竖直分速度等于水平分速度 B.瞬时速度大小为v0
C.运动的时间为2v0/g D..运动的位移为2v02/g
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甲、乙为两颗地球卫星,其中甲为地球同步卫星,乙的运行高度低于甲的运行高度,两卫星轨道均可视为圆轨道。以下判断正确的是
A.甲的周期大于乙的周期 B.乙的速度大于第一宇宙速度
C.甲的加速度小于乙的加速度 D.甲在运行时能经过北极的正上方
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如图所示,一质量为m的小球固定于轻质弹簧的一端,弹簧的另一端固定于O点处,将小球拉至A处,弹簧恰好无形变,由静止释放小球,它运动到O点正下方B点的速度为v,与A点的竖直高度差为h,则( )
A.由A至B重力做功为mgh
B.由A至B重力势能减少mv2
C.由A至B小球克服弹力做功为mgh
D.小球到达位置B时弹簧的弹性势能为
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在“探究功与物体速度变化关系”的实验中,若画出W-v的图象,应为图中的哪一个 ( )
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某同学利用竖直上抛小球的频闪照片验证机械能守恒定律.频闪仪每隔0.05 s闪光一次,图中所标数据为实际距离,该同学通过计算得到不同时刻的速度如下表(当地重力加速度取9.8 m/s2,小球质量m=0. 2 kg,结果保留三位有效数字)
(1)由频闪照片上的数据计算t5时刻小球的速度v5=_____m/s.
(2)从t2至t5时间内,重力势能增加量ΔEp=_____J,动能减少量ΔEk=_____J. (3)在误差允许的范围内,若ΔEp与ΔEk近似相等,从而验证了机械能守恒定律.由上述计算得ΔEp_____ΔEk(选项“>”“<”或“=”),造成这种结果的主要原因是________________________________________
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如图所示,一质量为m的物块放在水平地面上,现在对物块施加一个大小为F的水平恒力,使物块从静止开始向右移动距离x后立即撤去F.物块与水平地面间的动摩擦因数为μ.
求:(1)撤去F时,物块的速度大小;
(2)撤去F后,物块还能滑行多远;
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如图所示,某人乘雪橇从雪坡经A点滑至B点,AB之间高度差为20m,接着沿水平路面滑至C点停止.人与雪橇的总质量为70 kg.表中记录了沿坡滑下过程中的有关数据,请根据图表中的数据解决下列问题:
(1)人与雪橇从A到B的过程中,损失的机械能为多少;
(2)设人与雪橇在BC段所受阻力恒定,求阻力大小(g=10 m/s2).
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小物块A的质量为m,物块与坡道间的动摩擦因数为μ,水平面光滑;坡道顶端距水平面高度为h,倾角为θ;物块从坡道进入水平滑道时,在底端O点处无机械能损失,重力加速度为g.将轻弹簧的一端连接在水平滑道M处并固定在墙上,另一自由端恰位于坡道的底端O点,如图所示.物块A从坡顶由静止滑下,
求:(1)物块滑到O点时的速度大小;
(2)弹簧为最大压缩量d时的弹性势能;
(3)物块A被弹回到坡道上升的最大高度.
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如图所示,质量为m=0.2kg的小球(可视为质点)从水平桌面左端点A以初速度v0水平抛出,桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R=0.8m的圆环剪去了左上角135°的圆弧,MN为其竖直直径。P点到桌面的竖直距离也为R。,g=10m/s2,小球飞离桌面后恰由P点无碰撞地落入圆轨道
求:(1)小球在A点的初速度v0及AP间水平距离x;
(2)小球到达圆轨道最低点N时对N点的压力;
(3)判断小球能否到达圆轨道最高点M。
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