发球机从同一高度向正前方依次水平射出两个速度不同的乒乓球(忽略空气的影响)速度较大的球越过球网,速度较小的球没有越过球网;其原因是( )
A. 速度较小的球下降相同距离所用的时间较多
B. 速度较小的球在下降相同距离时在竖直方向上的速度较大
C. 速度较大的球通过同一水平距离所用的时间较少
D. 速度较大的球在相同时间间隔内下降的距离较大
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—个物体初速度为v0,在恒力作用下可能做( )
A. 匀速运动 B. 匀速圆周运动
C. 变加速运动 D. 曲线运动
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下列关于匀速圆周运动的说法中正确的是( )
A. 匀速圆周运动是速度和加速度都不断改变的运动
B. 匀速圆周运动是匀变速曲线运动
C. 匀速圆周运动状态是平衡状态
D. 匀速圆周运动的物体受到的合外力提供向心力,且合外力是恒力
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一人游泳渡河,以垂直河岸不变的速度(相对水)向对岸游去,河水流动速度恒定,下列说法正确的是 ( )
A. 河水流动速度对人渡河无任何影响
B. 虽然有河水的流动的影响,人到达对岸的时间仍与静水中相同
C. 虽然有河水的流动影响,但只要人游的速度足够大,人仍然可以到达正对岸
D. 游泳渡河的路线与河岸垂直
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发射人造地球卫星是将卫星以一定的速度送入预定轨道。发射场一般选择在尽可能靠近赤道的地方,如图。这样选址的优点是在赤道附近
A. 地球的引力较大
B. 地球自转线速度较大
C. 重力加速度较大
D. 地球自转角速度较大
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如图,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,M,N为轨道短轴的两个端点,运行的周期为,若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P经过M、Q到N的运动过程中( )
A. 从P到M所用的时间等于
B. 从Q到N阶段,机械能逐渐变大
C. 从P到Q阶段,速率逐渐变大
D. 从M到N阶段,万有引力对它先做负功后做正功
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小球P和Q用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,P球的质量大于Q球的质量,悬挂P球的绳比悬挂Q球的绳短.将两球拉起,使两绳均被水平拉直,如图所示,将两球由静止释放,在各自轨迹的最低点( )
A. P球的速度一定大于Q球的速度
B. P球的动能一定小于Q球的动能
C. P球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力
D. P球的向心加速度一定小于Q球的向心加速度
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下列说法符合史实的是( )
A. 牛顿在总结前人研究的基础上发现万有引力定律,且F=G适用于任何两个物体之间
B. 开普勒在天文观测数据的基础上,总结出了行星运动的规律
C. 卡文迪许测出了引力常量G的数值。
D. 根据开普勒第三定律,对于太阳系所有行星k值都相等
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关于离心运动,下列说法中正确的是 ( )
A. 汽车在转弯时由于速度太快导致翻车,与离心运动有关
B. 脱水桶工作时桶内的衣服也会做离心运动,所以脱水桶停止工作时衣服紧贴在桶壁上
C. 坐在行驶中的公共汽车内的乘客因汽车向左转弯时而向右倾倒,与离心运动无关
D. 做匀速圆周运动的物体,当外界提供的向心力变大时将做离心运动
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如图所示,—小球套在光滑轻杆上,绕着竖直轴00´匀速转动,下列关于小球的说法中正确的是( )
A. 小球受到重力、弹力和静摩擦力
B. 小球受到重力、弹力
C. 小球受到一个水平指向圆心的向心力
D. 小球圆周运动的向心力由合力提供
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(1)如图所示,用小锤打击弹性金属片,金属片把A球沿水平方向抛出,同时B球松开,自由下落,A、B两球同时开始运动。观察到两球同时落地,多次改变小球距地面的高度和打击力度,重复实验,观察到两球落地,这说明了__________________
(2)如图,将两个质量相等的小钢球从斜面的同一高度处由静止同时释放,滑道2与光滑水平板吻接,则将观察到的现象是A、B两个小球在水平面上相遇,改变释放点的高度和上面滑道对地的高度,重复实验,A、B两球仍会在水平面上相遇,这说明_________________
(3)图是某同学根据实验画出的平抛小球的运动轨迹,O为平抛的起点,在轨迹上任取三点A、B、C,测得A、B两点竖直坐标y1为5.0 cm,y2为45.0 cm,A、B两点水平间距Δx为40.0 cm.则平抛小球的初速度v0为________m/s,若C点的竖直坐标y3为60.0 cm,则小球在C点的速度vC为________m/s (结果保留两位有效数字,g取10 m/s2).
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(2017天津卷)如图所示,打点计时器固定在铁架台上,使重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置验证机械能守恒定律。
(1)对于该实验,下列操作中对减小实验误差有利的是______________。
A.重物选用质量和密度较大的金属锤
B.两限位孔在同一竖直面内上下对正
C.精确测量出重物的质量
D.用手托稳重物,接通电源后,撒手释放重物
(2)某实验小组利用上述装置将打点计时器接到50 Hz的交流电源上,按正确操作得到了一条完整的纸带,由于纸带较长,图中有部分未画出,如图所示。纸带上各点是打点计时器打出的计时点,其中O点为纸带上打出的第一个点。重物下落高度应从纸带上计时点间的距离直接测出,利用下列测量值能完成验证机械能守恒定律的选项有____________。
A.OA、AD和EG的长度 B.OC、BC和CD的长度
C.BD、CF和EG的长度 D.AC、BD和EG的长度
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(2017·新课标全国Ⅰ卷)一质量为8.00×104 kg的太空飞船从其飞行轨道返回地面。飞船在离地面高度1.60×105 m处以7.50×103 m/s的速度进入大气层,逐渐减慢至速度为100 m/s时下落到地面。取地面为重力势能零点,在飞船下落过程中,重力加速度可视为常量,大小取为9.8 m/s2。(结果保留2位有效数字)
(1)分别求出该飞船着地前瞬间的机械能和它进入大气层时的机械能;
(2)求飞船从离地面高度600 m处至着地前瞬间的过程中克服阻力所做的功,已知飞船在该处的速度大小是其进入大气层时速度大小的2.0%。
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如图所示,绳系小球在竖直面内做圆周运动。已知绳长为L,绳子能承受的最大拉力为T;小球半径不计,质量为m.重力加速度为g;求:小球在最高点的速率的取值范围。
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如图所示,轨道ABC被竖直地固定在水平桌面上,A距水平地面高H=0.75m,C距水平地面高h=0.45m。一质量m=0.10kg的小物块自A点从静止开始下滑,从C点以水平速度飞出后落在地面上的D点。现测得C、D两点的水平距离为x=0.60m。不计空气阻力,取g=10m/s2。求
(1)小物块从C点运动到D点经历的时间t;
(2)小物块从C点飞出时速度的大小vC;
(3)小物块从A点运动到C点的过程中克服摩擦力做的功Wf。
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