在发射宇宙飞船时,利用地球的自转可以尽量减少发射时火箭所提供的能量,那么最理想的发射场地应在地球的
A. 北极 B. 赤道
C. 南极 D. 除以上三个位置以外的其他某个位置
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雨滴由静止开始下落,遇到水平吹来的风,下述说法正确的是 ( )
①风速越大,雨滴下落时间越长 ②风速越大,雨滴着地时速度越大
③雨滴下落时间与风速无关 ④雨滴着地速度与风速无关
A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④
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飞机以150m/s的水平速度匀速飞行,某时刻让A球落下,相隔1s又让B球落下,不计空气阻力,在以后的运动中,关于A球和B球的相对位置关系,正确的是 ( )
A. A球在B球的前下方 B. A球在B球的后下方
C. A球在B球的正下方5m处 D. A球在B球的正下方,距离随时间的增加而增加
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某星球与地球的质量比为a,半径比为b,则该行星表面与地球表面的重力加速度之比为( )
A. a/b B. ab2 C. a/b2 D. ab
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如图所示,是流星在夜空中发出的明亮光焰,此时会有人在内心许下一个美好的愿望.有些流星是外太空物体被地球强大引力吸引坠落地面的过程中同空气发生剧烈摩擦形成的.下列相关说法正确的是( )
A. 空气摩擦力对流星做的功等于流星动能的变化量
B. 重力对流星做的功等于流星重力势能的减少量
C. 流星克服空气摩擦力做的功等于动能的减少量
D. 流星克服空气摩擦力做的功等于机械能的增加量
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如图所示,在外力作用下某质点运动的v—t图像为正弦曲线.从图中可以判断
A. 在t1~t2时间内,外力做正功
B. 在t1时刻,外力的功率最大
C. 在t1~t3时间内,外力做功的代数和为负值
D. 在0~t1时间内,外力做正功
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两个正、负点电荷周围电场线分布如图所示,P、Q为电场中两点,则( )
A. 正电荷由P静止释放能运动到Q
B. 正电荷在P的加速度小于在Q的加速度
C. 负电荷在P的电势能高于在Q的电势能
D. 负电荷从P移动到Q,其间必有一点电势能为零
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如图所示,半圆槽光滑、绝缘、固定,圆心是O,最低点是P,直径MN水平,a、b是两个完全相同的带正电小球(视为点电荷),b固定在M点,a从N点静止释放,沿半圆槽运动经过P点到达某点Q(图中未画出)时速度为零。则小球a
A. 从N到Q的过程中,重力与库仑力的合力先增大后减小
B. 从N到P的过程中,速率先增大后减小
C. 从N到Q的过程中,电势能一直增加
D. 从P到Q的过程中,动能减少量小于电势能增加量
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如图所示,ab是—个位于竖直平面内的光滑圆弧形轨道,高度为h,轨道的末端与水平轨道相切于b点.一个小木块质量为m,在顶端a处由静止释放后沿轨道滑下,最后停止在水平段的c点.现使小木块从c点出发,靠惯性沿原路恰好回到a点,小木块具有初动能的值为Ek,则( )
A. Ek=mgh B. mgh<Ek<2mgh
C. Ek=2mgh D. Ek>2mgh
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如图所示,将质量m=2 kg的一个小钢球(可看成质点)从离地面H=2 m高处由静止开始释放,落人泥潭并陷入泥中h=5 cm深处,不计空气阻力(g取10 m/s2),则下列说法正确的是( )
A. 整个过程中重力做功为40 J B. 整个过程中重力做功为41 J
C. 泥对小钢球的平均阻力为800 N D. 泥对小钢球的平均阻力为820 N
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某科技创新小组设计制作出一种全自动升降机模型.用电动机通过绳拉着升降机由静止开始匀加速上升.已知升降机的质量为m,当其速度为v1时电动机的功率达到最大值P.以后电动机保持该功率不变,直到升降机以v2匀速上升为止.整个过程中忽略摩擦阻力及空气阻力。重力加速度为g,有关此过程下列说法正确的是( )
A. 升降机的速度v1=P/mg
B. 升降机的速度v2=P/mg
C. 升降机速度由v1增大至v2的过程中,钢丝绳的拉力不断减小
D. 升降机速度由v1增大至v2的过程中,钢丝绳的拉力为恒力
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如图所示,长木板A放在光滑水平地面上,物体B以水平速度v0冲上A后,由于摩擦力作用,最后停止在木板A上.则从B冲到木板A上到相对板A静止的过程中,下列说法正确的是( )
A. 摩擦力对物体B做负功,对物体A做正功
B. 物体B动能的减少量等于系统损失的机械能
C. 摩擦力对A物体做的功等于系统机械能增加量
D. 物体B损失的机械能等于木板A获得的动能与系统损失的机械能之和
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如图所示,重10 N的滑块在倾角为30°的斜面上,从a点由静止下滑,到b点接触到一个轻弹簧.滑块压缩弹簧到c点开始弹回,返回b点离开弹簧,最后又回到a点,已知ab=0.8 m,bc=0.4 m,那么在整个过程中( )
A. 滑块动能的最大值是6 J
B. 弹簧弹性势能的最大值是6 J
C. 从c到b弹簧的弹力对滑块做的功是6 J
D. 滑块和弹簧组成的系统整个过程机械能减少
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如图所示,一质量为2 kg的物体放在光滑的水平面上,原来处于静止状态,现用与水平方向成60°角的恒力F=10 N作用于物体上,历时5 s,则( )
A. 力F对物体的冲量大小为50 N·s
B. 力F对物体的冲量大小为25 N·s
C. 物体的动量变化量为25 kg·m/s
D. 物体所受重力的冲量大小为0
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(1)“在验证机械能守恒定律”时,如果以V2/2为纵轴,以h为横轴,根据实验数据绘出图线的斜率等于__________的数值。
(2)在“验证机械能守恒定律”的实验中,有如下器材:
A.打点计时器;
B.低压交流电源(附导线);
C.天平(附砝码);
D.铁架台(附夹子);
E.重锤(附夹子);
F.纸带;
G.秒表,H复写纸。
其中不必要的有__________;还缺少的是_____________
(3)如图所示的曲线是一同学做“研究平抛物体的运动”实验时画出的小球做平抛运动的部分轨迹,他在运动轨迹上任取水平位移相等的A、B、C三点,测得△s=0.2m,h1=0.1m,h2=0.2m,根据以上数据,可求出小球抛出时的初速度为________________m/s。
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甲、乙两运动员在做花样滑冰表演,沿同一直线相向运动,速度大小都是1 m/s,甲、乙相遇时用力推对方,此后都沿各自原方向的反方向运动,速度大小分别为1 m/s和2 m/s.求甲、乙两运动员的质量之比.
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如图所示,光滑曲面AB与水平面BC平滑连接于B点,BC右端连接内壁光滑、半径为r的 细圆管CD,管口D端正下方直立一根劲度系数为k的轻弹簧,轻弹簧一端固定,另一端恰好与管口D端平齐。质量为m的滑块在曲面上距BC的高度为2r处从静止开始下滑,滑块与BC间的动摩擦因数μ= ,进入管口C端时与圆管恰好无作用力,通过CD后压缩弹簧,在压缩弹簧过程中滑块速度最大时弹簧的弹性势能为Ep。求:
(1)滑块到达B点时的速度大小vB;
(2)水平面BC的长度x;
(3)在压缩弹簧过程中滑块的最大速度vm。
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一个初速度为零的电子通过电压为的电场加速后,从C点沿水平方向飞入电场强度为的匀强电场中,到达该电场中另一点D时,电子的速度方向与电场强度方向的夹角正好是120°,如图所示。试求C、D两点沿电场强度方向的距离y。
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