一个人站在阳台上,以相同的速率υ0分别把三个球竖直向上抛出、竖直向下抛出、水平抛出,不计空气阻力,则三个球落地时的速率
A. 上抛球最大 B. 下抛球最大
C. 平抛球最大 D. 三个球一样大
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下列说法不正确的是
A. 平抛运动是匀变速运动
B. 平抛运动落地的时间只与抛出点的高度有关
C. 平抛运动可分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动
D. 平抛运动落地时的速度可能竖直向下
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某人向放在水平地面的正前方小桶中水平抛球,结果球划着一条弧线飞到小桶的前方(如图所示).不计空气阻力,为了能把小球抛进小桶中,则下次再水平抛时,他可能作出的调整为
A. 增大初速度,提高抛出点高度
B. 增大初速度,抛出点高度不变
C. 初速度大小不变,降低抛出点高度
D. 初速度大小不变,提高抛出点高度
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质点做匀速圆周运动,下列物理量中不变的是( )
A.线速度 B.合外力 C.动能 D.向心加速度
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如图所示,甲,乙两人分别站在赤道和纬度为45°的地面上随地球一起绕地轴做匀速圆周运动,则甲、乙在上述过程中具有相同的物理量是
A. 线速度
B. 周期
C. 向心力
D. 向心加速度
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第一宇宙速度就是( )
A.人造天体环绕地球运动的最小速度
B.第一宇宙速度跟地球的半径无关
C.使人造天体环绕地球运动所必需的最小地面发射速度
D.使人造天体摆脱地球引力束缚所必需的最小地面发射速度
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北斗卫星导航系统空间段计划由35颗卫星组成,包括5颗静止轨道卫星、27颗中轨道卫星、3颗倾斜同步轨道卫星.中轨道卫星和静止轨道卫星都绕地球球心做圆周运动,中轨道卫星离地面高度低,则中轨道卫星与静止轨道卫星相比,做圆周运动的
A. 向心加速度大 B. 周期大
C. 线速度小 D. 角速度小
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如图所示,一物体以初速度v0冲向光滑斜面AB,并恰好能沿斜面升高h,下列说法中正确的是
A. 若把斜面从C点锯断,物体冲过C点后仍升高h
B. 若把斜面弯成圆弧形D,物体仍沿圆弧升高h
C. 若把斜面从C点锯断或弯成圆弧状,物体都不能升高h
D. 若把斜面AB变成曲面AEB,物体沿此曲面上升不能到B点
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如图所示,生产车间有两个相互垂直且等高的水平传送带甲和乙,甲的速度为v0.小工件离开甲前与甲的速度相同,并平稳地传到乙上,乙的宽度足够大,速度为v1.则:
A. 在地面参考系中,工件做类平抛运动
B. 在乙参考系中,工件在乙上滑动的轨迹是直线
C. 工件在乙上滑动时,受到乙的摩擦力方向不变
D. 工件沿垂直于乙的速度减小为0时,工件的速度等于v1
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汽车从静止开始沿平直公路做匀加速运动,所受阻力始终不变,在此过程中,下列说法正确的是
A. 汽车发动机的输出功率逐渐增大
B. 汽车发动机的输出功率保持不变
C. 在任意两段相等的位移内,汽车的速度变化量相等
D. 在任意两段相等的位移内,汽车的动能变化量相等
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火车转弯可以看作是匀速圆周运动,火车速度提高易使外轨受损,为解决火车高速转弯时使外轨受损这一难题,你认为理论上可行的措施是:
A. 仅减小弯道半径
B. 仅增大弯道半径
C. 仅适当增加内、外轨道的高度差
D. 仅适当减小内、外轨道的高度差
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如图所示,圆筒内壁上有一物体随圆筒一起匀速转动,物体相对圆筒静止,则
A. 物体受到重力、筒壁的弹力和摩擦力的作用
B. 摩擦力提供物体随圆筒做圆周运动的向心力
C. 若圆筒转速增大,筒壁对物体的弹力增大
D. 若圆筒转速增大,筒壁对物体的摩擦力增大
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平抛物体的运动规律可以概括为两点:①水平方向做匀速运动,②竖直方向做自由落体运动.为了研究平抛物体的运动,可做下面的实验:如图所示,用小锤打击弹性金属片,A球就水平飞出,同时B球被松开,做自由落体运动,改变小锤的打击力度,两球总能同时落到地面,这个实验__________
A.只能说明上述规律中的第①条
B.只能说明上述规律中的第②条
C.不能说明上述规律中的任何一条
D.能同时说明上述两条规律.
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某同学利用图甲中器材验证机械能守恒实验。图乙是该实验得到的一条点迹清晰的纸带,现要取A、B两点来验证实验,已知打点计时器每隔0.02s打一个点。
请回答下列问题:
(1)可以判断,连接重物的夹子应夹在纸带的________端(填“左”或“右”);
(2)若x2=4.80cm,则在纸带上打下记数点B时的速度vB=________m/s。(计算结果保留三位有效数字)
(3)若x1数据也已测出,则实验还需测出物理量为________。
(4)若分析实验结果发现重物下落过程中减少的重力势能始终略大于其增加的动能,则可能的原因是:_________________________________________________。
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如图所示,质量m=50kg的跳水运动员从距水面高h=10m的跳台上以v0=5m/s的速度斜向上起跳,最终落入水中。若忽略运动员的身高。取g=10m/s2,求:
(1)运动员在跳台上时具有的重力势能(以水面为参考平面);
(2)运动员起跳时的动能;
(3)运动员入水时的速度大小。
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“嫦娥三号”是我国嫦娥工程第二阶段的登月探测器,于2013年12月2日凌晨l时30分在西昌卫星发射中心发射,携“玉兔号”月球车奔向距地球38万千米的月球;6日17时53分,“嫦娥三号”成功实施近月制动,顺利进入距月面平均高度约100千米的环月轨道;14日21时11分在月球正面的虹湾地区,“嫦娥三号”又成功实现月面软着陆,开始对月表形貌与地质构造等进行科学探测。若“嫦娥三号”环月飞行时运行周期为T,环月轨道(图中圆轨道Ⅰ)距月球表面高为h。已知月球半径为R,引力常量为G,求:
(1)月球的质量;
(2)月球表面的重力加速度。
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如图所示,遥控赛车比赛中的一个项目是“飞跃壕沟”,比赛要求:赛车从起点出发,沿水平轨道运动,通过遥控通电控制加速时间,使赛车可以在B点以不同的速度“飞跃壕沟”,落在平台EF段后竖直分速度将减为零,水平分速度保持不变。已知赛车的额定功率P=10.0W,赛车的质量m=1.0kg,在水平直轨道AB和EF上受到的阻力均为,AB段长
,EF段长
,B、E两点的高度差h=1.25m,B、E两点的水平距离x=1.5m。赛车车长不计,空气阻力不计,重力加速度
。
(1)为保证赛车能停在平台EF上,求赛车在B点飞出的速度大小的范围。
(2)若在比赛中赛车通过A点时速度,且已经达到额定功率,要使赛车完成比赛,求赛车在AB段的遥控通电时间范围。
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