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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关于功率,下列各种说法正确的是( )
A. 由P=W/t 可知,只要知道W和t的值就可以计算出任一时刻的功率
B. 由功率P=F·v可知,交通工具的牵引力一定与速度成反比
C. 由P=W/t可知机器做功越多,其功率就越大
D. 由P=F·v可知,发动机功率一定时,交通工具的牵引力与运动速度成反比
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关于物体的运动,下列说法中正确的是( )
A. 物体做曲线运动时,它所受的合力可能为零
B. 做曲线运动的物体,有可能处于平衡状态
C. 做曲线运动的物体,速度方向一定时刻改变
D. 做曲线运动的物体,所受的合外力的方向有可能与速度方向在一条直线上
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如图所示,自动卸货车始终静止在水平地面上,车厢在液压机的作用下, 角逐渐增大且货物相对车厢静止的过程中,下列说法正确的是( )
A. 货物受到的支持力对货物不做功
B. 货物受到的支持力对货物做正功
C. 货物受到的重力对货物不做功
D. 货物受到的摩擦力对货物做负功
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物体从某一高处平抛,其初速度为 ,落地速度v,不计阻力,则物体在空中飞行时间为( )
A.
B.
C.
D.
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某人用同一水平力F先后两次拉同一物体,第一次使此物体从静止开始在光滑水平面上前进s距离,第二次使此物体从静止开始在粗糙水平面上前进s距离.若先后两次拉力做的功为W1和W2,拉力做功的平均功率为P1 和P2,则( )
A. W1=W2,P1 =P2
B. W1=W2,P1 >P2
C. W1>W2,P1 >P2
D. W1>W2,P1 =P2
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一个质量为0.5kg的物体,从10m高处以6m/s的水平速度抛出,在0.8s末(不计空气阻力),重力的瞬时功率为(g取10m/s2)( )
A. 20W
B. 30W
C. 40W
D. 50W
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如图一质量为m的球,用长为L的细线悬挂于O点,在O点正下方L/2处钉有一根长钉,把悬线沿水平方向拉直后无初速度释放,当悬线碰到钉子瞬间,以下说法不正确的是 ( )
A. 小球的线速度突然增大
B. 小球的向心加速度突然增大
C. 小球的角速度突然增大
D. 悬线拉力突然增大
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长度为0.5m的轻质细杆OA,A端有一质量为3kg的小球,以O点为圆心,在竖直平面内 做圆周运动,小球通过最高点时的速度为2m/s,取g=10m/s2,则此时轻杆OA将( )
A. 受到6.0N的拉力
B. 受到6.0N的压力
C. 受到24N的拉力
D. 受到54N的拉力
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两辆汽车在同一平直路路面上行驶,它们的质量之比m1:m2=1:2,速度之比v1:v2=2:1.当两车急刹车后,甲车滑行的最大距离为s1,乙车滑行的最大距离为s2.设两车与路面间的动摩擦因数相等,不计空气阻力,则( )
A.s1:s2=1:2 B.s1:s2=1:1
C.s1:s2=2:1 D.s1:s2=4:1
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一个人用手把一个质量为m=1kg的物体由静止向上提起1m,这时物体的速度为2m/s,则下列说法中正确的是 ( )
(A)手对物体所做的功为12J (B)合外力对物体所做的功为2J
(C)合外力对物体所做的功为12J (D)物体克服重力所做的功为10J
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质量为m的物体,在距地面h高处以 的加速度由静止竖直下落到地面,下列说法中正确的是( )
A. 重力对物体做功
B. 重力对物体做功mgh
C. 物体克服阻力做功
D. 物体克服阻力做功
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图为一皮带传动装置,右轮半径为r,a为它边缘上一点;左侧是一轮轴,大轮半径为4r,小轮半径为2r,b点在小轮上,到小轮中心的距离为r。c点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上。若传动过程中皮带不打滑,则( )
A. a点和b点的线速度大小相等
B. a点和b点的角速度大小相等
C. a点和c点的线速度大小相等
D. a点和d点的向心加速度大小相等
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若不计空气的阻力,以下实例中运动物体机械能守恒的是 ( )
A. 物体沿斜面匀速下滑
B. 物体做竖直上抛运动
C. 物体做自由落体运动
D. 用细绳拴着小球,一端为圆心,使小球在竖直平面内做圆周运动
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如图所示的两个摆,摆球质量相等,悬线甲短,乙长, 悬点O1、O2等高,将悬线拉至水平然后释放,不计空气阻力,以悬点所在平面为参考平面,则两球经过最低点时 ( )
A. 甲球的动能小于乙球的动能
B. 甲球悬线的张力等于乙球悬线的张力
C. 甲乙两球下落的过程中重力做正功,线的拉力做负功
D. 甲乙两球下落的过程中重力做负功,线的拉力做正功
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如图所示,放置在水平地面上的支架质量为M,支架顶端用细绳拴着的摆球质量为m,现将摆球拉至水平位置,而后释放,摆球运动过程中,支架始终不动,以下说法正确的是( )
A. 在释放前的瞬间,支架对地面的压力为(m+M)g
B. 在释放前的瞬间,支架对地面的压力为Mg
C. 摆球到达最低点时,支架对地面的压力为(m+M)g
D. 摆球到达最低点时,支架对地面的压力为(3m+M)g
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质量为2 kg的物体置于水平面上,在运动方向上受到水平拉力F的作用,沿水平方向做匀变速运动,拉力F作用2 s后撤去,物体运动的速度图象如图所示,则下列说法正确的是(取g=10 m/s2)( ).
A. 拉力F做功150 J
B. 拉力F做功350 J
C. 物体克服摩擦力做功100 J
D. 物体克服摩擦力做功175 J
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利用图示的实验装置探究合力做功与动能变化的关系。
(1)为了消除打点计时器和木板对小车阻力的影响,需要平衡阻力。关于该操作环节,下列四种装置图中正确的是________________
A.
B.
C.
D.
(2)甲组同学正确平衡了阻力,选取的砝码和盘的总质量m远小于小车的质量M,取砝码和盘所受的总重力值作为绳子的拉力值,按正确操作得到图示的一条纸带。在纸带上选取三个连续计时点A、B、C,测得它们到静止释放的起始点O的距离分别为、、,打点计时器的工作周期为T,已知当地重力加速度为g,从O到B的运动过程中,拉力对小车做功W=__________,小车动能变化量_______。
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某同学用如图甲所示的装置通过研究重锤的落体运动来验证机械能守恒定律,已知重力加速度为g。
(1)该实验需要直接测量的物理量是______。
A、重锤的质量
B、重锤下落的高度
C、重锤底部距水平地面的高度
D、与下落高度对应的重锤的瞬时速度
(2)选用一条点迹清晰且第一、二点间距离约为的纸带验证机械能守恒定律,如图乙所示,图中A、B、C、D、E、F、G为七个相邻的原始计时点,点F是第n个点,设相邻点间的时间间隔为T,实验中计算点F速度的表达式是__________ 。
A、
B、
C、
D、
测得、、分别为、、,重锤质量,,从打点O到打下点F的过程中,重锤重力势能的减少量______ J,
动能的增加量__________J(取,结果保留三位有效数字)。
(4)由此可得出的实验结论是_____________________________________ 。
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如图所示,AB为1/4圆弧轨道,半径为R=0.8m,BC是水平轨道,长S=3m,BC处的摩擦系数为=1/15,今有质量m=1kg的物体,自A点从静止起下滑到C点刚好停止。求物体在轨道AB段所受的阻力对物体做的功。
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在冬天,高为h=1.25m的平台上,覆盖了一层冰,一乘雪橇的滑雪爱好者,从距平台边缘s=24m处以一定的初速度向平台边缘滑去,如图所示,当他滑离平台即将着地时的瞬间,其速度方向与水平地面的夹角为θ=45°,取重力加速度g=10m/s2。求:
(1)滑雪者着地点到平台边缘的水平距离是多大;
(2)若平台上的冰面与雪橇间的动摩擦因数为μ=0.05,则滑雪者的初速度是多大?
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如图,一很长的不可伸长的柔软细绳跨过光滑定滑轮,绳两端各系一小球a和b.a球质量为m,静置于地面,b球质量为3m,用手托住,高度为h,此时轻绳刚好拉紧.从静止开始释放b后:
(1)b到达地面的速度;
(2)a可能到达的最大高度;
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在一水平长直路面上,一汽车质量为M=5000kg ,以 V0=36km/h 的速度匀速行驶,这时汽车发动机的输出功率P=15000W.如果关闭发动机,汽车将滑行多长的距离而停止?
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如图:一质量m=4kg的物体由静止开始从光滑斜轨道上A点滑下后进入半径R=0.5m 的光滑圆形轨道,物体经过圆周轨道最高点C时的速度VC=6m/s, 求:
(1)物体经过最高点C点时,轨道对物体的压力N1多大?
(2)物体经过最低点B时,轨道对物体的支持力N2多大?
(3)A点的高度h=? (g=10m/s2)
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