下列说法正确的是( )
A. 伽利略通过研究第谷的观测资料,最终发现了行星运动第三定律
B. 海王星是根据万有引力定律的相关计算结果,预言并最终被发现的
C. 牛顿通过试验准确地测出了万有引力常量G
D. 牛顿运动定律不适用于在太空绕地球飞行的宇宙飞船
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下列运动过程中,机械能守恒的是( )
A. 降落伞在空中匀速下落
B. 小球在做自由落体运动
C. 集装箱被加速起吊
D. 汽车在水平公路上做减速运动
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关于汽车发动机的功率,下列说法正确的是( )
A. 根据 p=Fv,汽车发动机做功越多,功率越大
B. 根据p=Fv,汽车牵引力增大,发动机功率一定增大
C. 根据p=Fv,汽车的速度增大,发动机功率一定增大
D. 根据p=Fv,汽车以额定功率工作时,速度增大,牵引力一定变小
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如图所示,一个用细绳系着的橡皮塞在水平面内做匀速圆周运动,此橡皮塞( )
A. 只受重力
B. 只受绳的拉力
C. 受重力和绳的拉力
D. 受重力、绳的拉力和向心力
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在同一水平直线上的两位置分别沿同方向抛出两小球A和B,其运动轨迹如图所示,不计空气阻力.要使两球在空中相遇,则必须( )
A. 先抛出A球
B. 先抛出B球
C. 同时抛出两球
D. B球的初速度大于A球的初速度
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关于我国发射的“亚洲一号”地球同步通信卫星的说法正确的是( )
A. 若其质量加倍,则轨道半径也要加倍
B. 它能用于我国的电视广播是因为它在北京上空运行
C. 它的运行速率比第一宇宙速度大
D. 它运行的角速度与地球自转的角速度相同
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人从高处跳到低处,为了安全,一般都是脚尖先着地,这样做的目的是为了( )
A. 减小着地时所受冲量
B. 使动量增量变的更小
C. 增大人对地面的压强,起到安全作用
D. 延长对地面的作用时间,从而减小地面对人的作用力
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如图所示,在水平地面上,一物块在与水平方向成θ角的恒力F作用下,水平向右运动了一段位移x.在此过程中,恒力F对物体所做的功为( )
A. Fxcosθ
B.
C. Fxsinθ
D.
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如图所示,运动员把质量为m的足球从水平地面踢出,足球在空中达到的最大高度为h,在最高点时的速度为 v,不计空气阻力,重力加速度为g,则运动员踢球时对足球做的功为( )
A. mv2
B. mgh
C. mgh+1/2mv2
D. mgh+mv2
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光滑斜面的倾角为30°,质量为m的物体由静止开始沿斜面下滑距离为s时,重力的即时功率是( )
A. mg
B. mg
C.
D.
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某质点同时受到在同一平面内的几个恒力作用而平衡,某时刻突然撤去其中一个力,以后这物体将( )
A. 可能作匀加速直线运动
B. 可能作匀速直线运动
C. 其轨迹可能为抛物线
D. 可能作匀速圆周运动
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如图所示,两个内壁光滑、半径不同的半球形碗,放在不同高度的水平面上,使两碗口处于同一水平面.将质量相同的两小球(小球半径远小于碗的半径)分别从两个碗的边缘由静止释放,当两球分别通过碗的最低点时( )
A. 两小球的向心加速度大小相等
B. 两小球对碗的压力大小不相等
C. 两小球的动能相等
D. 两小球机械能相等
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探月工程中,“嫦娥三号”探测器的发射可以简化如下:卫星由地面发射后,卫星由地面发射后,进入地月转移轨道,经过P点时变轨进入距离月球表面100公里圆形轨道1,在轨道1上经过Q点时月球车将在M点着陆月球表面,正确的是( )
A. “嫦娥三号”在轨道1上的速度比月球的第一宇宙速度小
B. “嫦娥三号”在地月转移轨道上经过P点的速度比在轨道1上经过P点时大
C. “嫦娥三号”在轨道1上运动周期比在轨道2上小
D. “嫦娥三号”在轨道1上经过Q点时的加速度小于在轨道2上经过Q点时的加速度
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如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,当小车向右做匀速直线运动,则关于物体A的运动情况及受力情况说法正确的是( )
A. A向上做加速运动
B. A向上做减速运动
C. 绳子对A的拉力大于A的重力
D. 绳子对A的拉力小于A的重力
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(1)为进行“验证机械能守恒定律”的实验,有下列器材可供选择:
A、铁架台
B、电火花打点计时器
C、墨盘
D、纸带
E、重锤
F、天平
G、秒表
H、220V交流电
上述器材不必要的是_____(只填字母代号),缺少的器材是_____.
(2)在做“验证机械能守恒定律”的实验时,用打点计时器打出纸带如图所示,其中A点为打下的第一个点.其中A点为打下的第一个点,0、1、2…为连续的计数点.现测得两相邻计数点之间的距离分别为s1、s2、s3、s4、s5、s6,已知计数点间的时间间隔均为T.根据纸带测量出的距离及打点的时间间隔,可以求出次实验过程中重锤下落运动的加速度大小表达式为_____,在打下第5号计数点时,纸带运动的瞬时速度大小的表达式为_____.要验证机械能守恒定律,为减小实验误差,应选择打下第_____号和第___ 号计数点之间的过程为研究对象.
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已知某星球表面重力加速度大小为g0,半径大小为R,自转周期为T,万有引力常量为G,忽略星球自转的影响,求:
(1)该星球质量;
(2)该星球同步卫星运行轨道距离星球表面的高度.
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在竖直平面内,有一光滑的弧形轨道AB,水平轨道BC=4m.质量m=1kg的物体从弧形轨道A点无初速滑下,经过B点,最后停在C点,A点距水平轨道高h=0.80m.(g=10m/s2)求:
(1)物体滑至B点的速度大小;
(2)在BC段摩擦力做功.
(3)BC段的滑动摩擦因数μ.
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如图所示,弯曲斜面与半径为R的竖直半圆组成光滑轨道,一个质量为m的小球从高度为4R的A点由静止释放,经过半圆的最高点D后作平抛运动落在水平面的E点,忽略空气阻力(重力加速度为g),求:
(1)小球在D点时的速度vD;
(2)小球落地点E离半圆轨道最低点B的位移x;
(3)小球经过半圆轨道的C点(C点与圆心O在同一水平面)时对轨道的压力.
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