关于动量、冲量,下列说法正确的是( )
A.物体动量越大,表明它受到的冲量越大
B.物体受到合外力的冲量等于它的动量的变化量
C.物体的速度大小没有变化,则它受到的冲量大小等于零
D.物体动量的方向就是它受到的冲量的方向
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如图所示,弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为m的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑接触,一个质量也为m的小球从槽高h处开始下滑
A.在以后的运动过程中,小球和槽的动量始终守恒
B.在下滑过程中槽对小球的作用力始终不做功
C.在下滑过程中,小球和槽构成的系统在水平方向上动量守恒
D.小球压缩弹簧的过程中,小球和弹簧构成的系统机械能守恒
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某一人造卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为月球绕地球轨道半径的1/3,则此卫星运行的周期大约是( )
A.1~4天 B.4~8天
C.8~16天 D.16~20天
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假设地球为密度均匀的球体,若保持密度不变,而将半径缩小1/2,那么地面上的物体所受的重力将变为原来的( )
A.2倍 B.1/2 C.4倍 D.1/8
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已知万有引力常量G,要计算地球的质量还需要知道某些数据,现在给出下列各组数据,可以计算出地球质量的是( )
A.地球公转的周期及半径
B.月球绕地球运行的周期和运行的半径
C.人造卫星绕地球运行的周期和速率
D.地球半径和同步卫星离地面的高度
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一质量为m的物体被人用手由静止竖直向上以加速度a匀加速提升h,关于此过程下列说法中正确的是( )
A.提升过程中手对物体做功m(a+g)h
B.提升过程中合外力对物体做功mah
C.提升过程中物体的动能增加m(a+g)h
D.提升过程中物体克服重力做功mgh
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如图所示,小球m分别从A点和B点无初速地释放,则经过最低点C时,小球的速率之比v1:v2为(空气阻力不计)( )
A.1: B.:1 C.2:1 D.1:2
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质量为m的汽车,启动后沿平直路面行驶,如果发动机的功率恒为P,且行驶过程中受到的摩擦阻力大小一定,汽车速度能够达到的最大值为v,那么当汽车的车速为v/4时.汽车的瞬时加速度的大小为( )
A.P/mv B.2P/mv C.3P/mv D.4P/mv
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如图所示滑轮光滑轻质,阻力不计,M1=2Kg, M2=1Kg M1离地高度为H=0.5m。M1 与M2从静止开始释放,M1静止下落0.3m时的速度为( )
A.m/s B.3m/s C.2m/s D.1m/s
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重为100N长1m的质量分布不均匀铁棒平放在水平面上,某人将它一端缓慢竖起,需做功55J,若将它另一端缓慢竖起,需做功( )
A.45J B.55J C.60J D.65J
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假设一列火车共有6节车厢且均停在光滑的轨道上,各车厢间有一定的间距.若第一节车厢以速度向第二节车厢运动,碰后不分开,然后一起向第三节车厢运动,……依次直到第6节车厢.则第一节车厢与第二节车厢碰后的共同速度为__________,火车最终的速度为____________
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在“验证机械能守恒定律”的一次实验中,质量m=1kg的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点,如图所示(相邻记数点时间间隔为0.02s),
那么:
(1)纸带的________(用字母表示)端与重物相连;
(2)打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB=________;
(3)从起点P到打下计数点B的过程中物体的重力势能减少量△EP=________,此过程中物体动能的增加量△Ek=________;(g取9.8m/s2)
(4)通过计算,数值上△EP________△Ek(填“<”、“>”或“=”),这是因为____________;
(5)实验的结论是____________________________________________________.
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如图所示,物体在离斜面底端高2m处由静止滑下,若斜面与平面的动摩擦因数均为0.5(斜面与平面连接处由小圆弧连接),斜面倾角为370,,求物体能在水平面上滑行多远?()
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如图所示,一质量为m的滑块从高为h的光滑圆弧形槽的顶端A处无初速度地滑下,槽的底端B与水平传送带相接,传送带的运行速度为v0,长为L,滑块滑到传送带上后做匀加速运动,滑到传送带右端C时,恰好被加速到与传送带的速度相同.求:
(1)滑块到达底端B时的速度v;
(2)滑块与传送带间的动摩擦因数;
(3)此过程中,由于克服摩擦力做功而产生的热量Q.
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如图所示,有一半径为R的半圆形圆柱面MPQ,质量为2m的A球与质量为m的B球,用轻质绳连接后挂在圆柱面边缘.现将A球从边缘M点由静止释放,若不计一切摩擦。
求:(1)A球沿圆柱面滑到最低点P点的过程中,A、B构成的系统机械能是否守恒?
(2)A球沿圆柱面滑到最低点P时,A、B的速度之比;
(3)A球沿圆柱面滑到最低点P时的速度大小.
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