在“探究平抛运动规律”的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,为了能较准确地描出运动轨迹,
A.通过调节使斜槽的末端保持_______
B.每次释放小球的位置必须________ (填“相同”或者“不同”)
C.每次必须由______ 释放小球(“运动”或者“静止”)
D.小球运动时不应与木板上的白纸相接触
E.将球的位置记录在纸上后,取下纸,将点连成_______ (“折线”或“直线”或“光滑曲线”)
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如图所示,某同学在研究平抛运动的实验中,在小方格纸上画出小球做平抛运动的轨迹以后,又在轨迹上取出a、b、c、d四个点(轨迹已擦去).已知小方格纸的边长L=3.60cm.g取10m/s2.请你根据小方格纸上的信息,通过分析计算完成下面几个问题(小数点后面保留两位):
(1)根据水平位移,求出小球平抛运动的初速度v0=_____m/s
(2)小球运动到b点的速度是_____m/s
(3)从抛出点到b点所经历的时间是_____s.
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关于曲线运动,下面叙述正确的是( )
A. 变速运动一定是曲线运动
B. 曲线运动一定是变速运动
C. 物体做曲线运动时,所受外力的合力一定是变力
D. 物体做曲线运动时,所受外力的合力可能与速度方向在同一直线上
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物体做匀速圆周运动时,一定不变的物理量是( )
A. 速度 B. 周期 C. 加速度 D. 合外力
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一条河,宽为80m.水流速度为3m/s,一艘船在静水中的速度为4m/s,则该小船渡河时()
A. 小船不能到达正对岸
B. 以最短位移渡河时,位移大小为80m
C. 渡河时间可能少于20s
D. 以最短时间渡河时,它沿水流方向位移大小为80m
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物体在高处以初速度vo水平抛出,落地时速度大小为v,那么该物体在空中运动的时间为( )
A. B. C. D.
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关于圆周运动中的运动半径r、线速度v、角速度ω、转速n、周期T和向心加速度an几个物理量之间的关系,下列关系式错误的是( )
A. v=rω B. an=vω C. n=2πω D. 2π=ωT
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如图,a、b、c为三个传动轮边缘上的点,b、c所在的两轮固定在同一轴上。转动过程中,传动带不打滑,a、b、c三点做半径分别为ra、rb、rc的圆周运动,且rc>ra>rb。则三个点的角速度ω和线速度v的大小关系是( )
A. ωa>ωb、va>vb B. ωa>ωb、va=vb C. ωb=ωc、vb=vc D. ωb=ωc、vb<vc
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如图所示,在匀速转动的圆筒内壁上紧靠着一个物体一起运动,物体所受向心力由( )提供.
A. 重力 B. 弹力 C. 摩擦力 D. 弹力和重力的合力
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如图所示,轻绳一端系一小球,另一端固定于O点,在O点正下方的P点钉一颗钉子,使悬线拉紧与竖直方向成一角度θ,然后由静止释放小球,当悬线碰到钉子时,以下说法错误的是( )
A
A. 小球的瞬时速度突然变大
B. 小球的加速度突然变大
C. 小球做圆周运动所需的向心力突然变大
D. 悬线所受的拉力突然变大
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有A、B两颗行星环绕某恒星运动,它们的运动周期比为27:1,则它们的轨道半径之比为( )
A. 27:1
B. 9:1
C. 3:1
D. 1:9
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关于太阳对行星的引力,下面关于太阳对行星的引力的说法中正确的是()
A. 行星做匀速圆周运动的向心力由太阳对行星的引力提供
B. 太阳对行星的引力大小与行星的质量成正比,与行星和太阳间的距离成反比
C. 太阳对行星的引力是由实验得出的
D. 太阳对行星的引力大小与行星的质量无关
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两个质点的距离为r时,它们间的万有引力为2F,现要使它们间的万有引力变为F,它们间的距离将变为( )
A. 4r B. 2r C. r D. r
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首次测出万有引力常量的科学家是( )
A. 开普勒 B. 卡文迪许 C. 牛顿 D. 伽利略
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设地球表面重力加速度为,地球半径为R,物体在赤道平面到地面垂直距离为2R处,由于地球作用而受到的重力加速度为g,则为( )
A. 1 B. C. 4 D.
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2016年9月15日晚上,“天宫二号”空间实验室成功发射后进行了圆化轨道控制,进入380公里的预定轨道.10月19日凌晨,“神州十一号”载人飞船与“天宫二号”成功实施交会对接。如图所示,对接前“天宫二号”和“神州十一号”在各自轨道上绕地球做匀速圆周运动,则在对接前( )
A. “天宫二号”的运行速率小于“神州十一号”的运行速率
B. “天宫二号”的运行周期等于“神州十一号”的运行周期
C. “天宫二号”的角速度等于“神州十一号”的角速度
D. “天宫二号”的向心加速度大于“神州十一号”的向心加速度
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宇宙飞船环绕地球做匀速圆周运动,半径为r,已知地球质量为M,地球半径为R引力常量为G,则宇宙飞船在轨道上飞行的线速度大小为( )
A. B. C. D.
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