质点沿轨道AB作曲线运动,速率逐渐减小,图中哪一种情况正确地表示了质点在C处的加速度
A. B.
C. D.
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用绳子吊起质量为M的物体,当物体以加速度a匀加速上升H的高度时,物体增加的重力势能为( )
A. MgH B. MgH+Mga C. MHa D. Mga
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下列说法正确的是( )
A. 做圆周运动的物体所受合力指向圆心
B. 在匀速圆周运动中向心加速度是恒量
C. 匀速圆周运动是线速度不变的运动
D. 向心加速度越大,线速度方向变化越快
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如图所示,将带正电的球C移近不带电的枕形金属导体时,枕形导体上电荷的移动情况是( )
A. 枕形导体中的正电荷向B端移动,负电荷不移动
B. 枕形导体中电子向A端移动,正电荷不移动
C. 枕形导体中的正、负电荷同时分别向B端和A端移动
D. 枕形导体中的正、负电荷同时分别向A端和B端移动
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如图所示,为一在水平面内做匀速圆周运动的圆锥摆,关于摆球A的受力情况,下列说法中正确的是( )
A. 摆球A受重力、拉力和向心力的作用
B. 摆球A受拉力和向心力的作用
C. 摆球A受拉力和重力的作用
D. 摆球A受重力和向心力的作用
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两个分别带有电荷量为-Q和+3Q的相同金属球(均可视为点电荷),固定在相距为r的两处,固定在相距为r的两处,它们间库仑力的大小为F.现将两球相互接触后固定在相距为0.5r的两处,则两球间库仑力的大小为( )
A. F B. F C. F D. 12F
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a、b、c是环绕地球圆形轨道上运行的3颗人造卫星,它们的质量关系ma=mb<mc,则 ( )
A. b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度
B. B. b、c的周期相等,且小于a的周期
C. b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度
D. b所需向心力最小
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下列各电场中,A、B两点电场强度相同的是( )
A. B. C. D.
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从高处沿水平方向抛出一物体,经时间t,该物体的瞬时速度的大小为,方向与水平方向夹角,不计空气阻力,则( )
A. 物体平抛的初速度为 B. 物体平抛的初速度为
C. 物体在竖直方向的位移为 D. 物体在竖直方向的位移为
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一质量为m的木块静止在光滑的水平面上.从t=0开始,将一个大小为F的水平恒力作用在该木块上,在t=t1时刻,力F的功率是( )
A. B. C. D.
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关于地球的第一宇宙速度,下列说法中正确的是( )
A. 它是人造地球卫星环绕地球运转的最小速度
B. 它是近地圆行轨道上人造卫星的运行速度
C. 它是能使卫星进入近地轨道最小发射速度
D. 它是能使卫星进入轨道的最大发射速度
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一带电粒子从电场中的A点运动到B点,轨迹如图中虚线所示,电场线如图中实线所示,不计粒子所受重力,则 ( )
A. 粒子带正电荷
B. 粒子加速度逐渐减小
C. 粒子在A点的速度大于在B点的速度
D. 粒子的初速度不为零
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如图所示,某段滑雪雪道倾角为30°,总质量为m(包括雪具在内)的滑雪运动员从距底端高为h处的雪道上由静止开始匀加速下滑,加速度为g.在他从上向下滑到底端的过程中,下列说法正确的是( )
A. 运动员减少的重力势能全部转化为动能
B. 运动员获得的动能为mgh
C. 运动员克服摩擦力做功为mgh
D. 下滑过程中系统减少的机械能为mgh
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“验证机械能守恒定律”的实验采用重物自由下落的方法.
(1)本实验中,除铁架台、夹子、交流电源、纸带和重物外,还需选用的仪器是 ______
A.秒表 B.刻度尺 C.天平 D.打点计时器
(2)在验证机械能守恒定律的实验中,得到一条纸带如图2所示,图中O点为打点计时器打下的第一点,可以看做重物运动的起点,若重物的质量为1kg,己知相邻两点时间间隔为0.02s,图中长度单位是cm,g取9.8m/s2,则打点计时器打下B点时,重物的速度VB= ______ m/s.从起点O到打下B点的过程中,重物动能的增加量△Ek=______ J,重力势能的减小量△EP= ______ J,经过计算发现动能的增加量略小于重力势能的减少量,为什么_____________________.(以上计算结果均保留两位有效数字)
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如图所示,真空中,带电荷量分别为+Q与-Q的点电荷A、B相距r,则:
(1)两点电荷连线的中点O的场强多大?
(2)在两电荷连线的中垂线上,距A、B两点都为r的O′点的场强如何?
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如图所示,质量为m的物体,从高为h,倾角为θ的斜面的顶端由静止开始沿斜面下滑,最后停在水平面上,已知物体与斜面和水平面间的动摩擦因数均为μ,
求:(1)物体滑到斜面底端时的速度;(2)物体在水平面上滑过的距离
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一质量m=0.5kg的物体,以v0=4m/s的初速度沿水平桌面上滑过S=0.7m的路程后落到地面,已知桌面高h=0.8m,着地点距桌沿的水平距离x=1.2m,求物体与桌面间的摩擦系数是多少?(g取10m/s2)
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