关于摩擦力下列说法正确的是 ( )
A.受静摩擦力的物体总是处于静止状态
B.受滑动摩擦力的物体总是处于运动状态
C.摩擦力方向总与相对运动方向相反
D.摩擦力既可以是动力,也可以是阻力
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下列几种情景,请根据所学知识,选择对情景的分析和判断的正确说法( )
① 点火后即将升空的火箭
② 空间站在绕地球做匀速圆周运动
③ 磁悬浮列车在轨道上高速行驶
④ 高速公路上沿直线高速行驶的轿车为避免事故紧急刹车
A.因火箭还没运动,所以加速度为零
B.空间站做匀速运动,所以加速度为零
C.高速行驶的磁悬浮列车,因速度很大,所以加速度很大
D.轿车紧急刹车,速度变化很快,所以加速度很大
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电灯悬挂于两墙之间,如图所示,使接点A上移,但保持O点位置不变,则A点上移过程中,绳OA的拉力( )
A.逐渐增大 B.逐渐减小
C.先增大,后减小 D.先减小,后增大
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一质量为m的人站在电梯中,电梯加速上升,加速大小为 g,g为重力加速度。人对电梯底部的压力为( )
A.mg B. 2mg C. mg D. mg
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下列描述的运动中,不可能存在的是( )
A、速度变化很大,加速度却很小
B、速度方向为正,加速度方向为负
C、速度变化越来越快,加速度却越来越小
D、速度越来越大,加速度却越来越小
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一质点从0时刻开始由原点出发沿直线运动,其速度—时间图象如图所示,则该质点( )
A、t= 1s时离原点最远
B、t= 2s时离原点最远
C、t= 3s时回到原点
D、t= 4s时回到原点,路程为10m
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2010年1月17日,我国成功发射北斗COMPASS—G1地球同步卫星,据了解这已是北斗卫星导航系统发射的第三颗地球同步卫星,则对于这三颗已发射的同步卫星,下列说法中正确的是( )
A.它们环绕地球运行可以不在同一条轨道上
B.它们的运行角速度相同
C.它们的运行速度大小相等,且都大于7.9km/s
D.它们的向心加速度与静止在赤道上物体的向心加速度大小相等。
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质量为M的小球,用长为的细线悬挂在O点,在O点的正下方 处 有一光滑的钉子P,把小球拉到与钉子P等高的位置,摆线被钉子挡住。如图所示,让小球从静止释放,当小球第一次经过最低点时( )
A.小球运动的线速突然减小 B.小球的角速度突然减小
C.小球的向心加速度突然增大 D.悬线的拉力突然增大
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在水平桌面上叠放着木块P和Q,用水平力F推Q,使P、Q两木块一起沿水平桌面匀速滑动,如图所示,以下说法中正确的是
A.P受三个力,Q受六个力
B.P受四个力,Q受六个力
C.P受二个力,Q受五个力
D.P受二个力,Q受四个力
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如图所示,传送带保持1m/s的速度运动,现将 一质量为0.5kg的小物体从传送带左端放上,设物体与皮带间动摩擦因数为0.1,传 送带两端水平距离为2.5m,则物体从左端运动到右端所经历的时间为( )
A.s B.(-1)s C.5s D.5s
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在第16届广州亚运会上,中国跳水队包揽全部10枚金牌.如 图是某跳水运动员最后踏板的过程,运动员从高处落到处于自然状态的跳板(A位置)上,随跳板一同向下运动到最低点(B位置).对于运动员从A位置运动到B位置的过程中,下列说法正确的是( )
A.运动员到达最低点B位置时处于失重状态
B.在这个过程中,运动员的加速度一直在增大
C.在这个过程中,运动员的动能一直在减小
D.在这个过程中,跳板对运动员的弹力一直增大
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如右图所示,一木块在光滑水平面上受一恒力F作用,前方 固定一足够长的弹簧,则当木块接触弹簧后:( )
A.立即做减速运动
B.在一段时间内速度仍可增大
C.当F等于弹簧弹力时,木块速度最大
D.弹簧压缩量最大时,物体加速度为零
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(1)“验证力的平行四边形定则”的实验情况如 图甲所示,其中 A为固定橡皮筋的图钉,o为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳。图乙是在白纸上根据实验结果画出的图。
①图乙中的________是为F1和F2的合力的理论值;________是力F1和F2的合力的实际测量值。
②在实验中,如果将细绳也换成橡皮筋, 那么实验结果是否会发生变化?
答:________。(选填“变”或“不变”)
③本实验采用的科学方法是
A.理想实验法; B.等效替代法;
C.控制变量法; D.建立物理模型法
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打点计时器是一种使用_____(填“交”或“直”)流电源的计时仪器。如图所示是打点计时器测定匀加速直线运动的加速度时得到的一条纸带,测出AB=1.2cm,AC=3.6cm,AD=7.2cm,计数点A、B、C、D中,每相邻的两个计数点之间有四个小点未画出,则运动物体的加速度a=__________m/s2,打B点时运动物体的速度vB=__________m/s。
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宇航员在地球表面以一定初速度竖直上抛一小球,经过时间t小球落回原处;若他在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,需经过时间 5t小球落回原地.(取地球表面重力加速度 g= 10m/s2,阻力不计)
(1)求该星球表面附近的重力加速度g′;
(2)已知该星球的半径与地球半径之比为R星∶R地=1∶4,求该星球的质量与地球质量之比 M星∶M地。
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放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,力F的大小与时间t的关系和物块速度v与时间t的关系如图所示.重力加速度g=10 m/s2.求:
(1)物块在运动过程中受到的滑动摩擦力大小;
(2)物块在3~6 s中的加速度大小;
(3)物块与地面间的动摩擦因数.
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如图所示,将质量为m=1kg的小物块放在半圆形轨道最低点M左侧的A处,AM距离为L=1.5m,物块与地面间的动摩擦因数μ=0.5,半圆形轨道直径 d=1.8m;固定在水平面上,且直径 MON竖直,现物块以10m/s的初速度在水平地面上向右运动,求:
(1)小物块到达M时的速度。
(2)受上升过程中摩擦阻力影响,小物块刚好能到达轨道最高点N。求小物块落地点到M的水平距离。
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