【題目】宇航員在某星球表面以初速度2.0m/s水平拋出一物體,并記錄下物體的運動軌跡,如圖所示,O點為拋出點,若該星球半徑為4000km,萬有引力常量G=6.67×1011Nm2kg﹣2,則下列說法正確的是( )
A.該星球表面的重力加速度10m/s2
B.該星球的質量為9.6×1023kg
C.該星球的第一宇宙速度為7.9km/s
D.若發射一顆該星球的同步衛星,則同步衛星的繞行速度一定小于4.0km/s
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【題目】如圖所示,質量為m的木塊在質量為M的長木板上,受到向右的拉力F的作用而向右滑行,長木板處于靜止狀態,已知木塊與木板間的動摩擦因數為μ1,木板與地面間的動摩擦因數為μ2.下列說法正確的是( )
A.木塊受到木板的摩擦力的大小一定是μ1mg
B.木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ1mg
C.木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ2(m+M)g
D.無論怎樣改變F的大小,木板都不可能運動
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【題目】如圖所示,運動員以速度v在傾角為θ的傾斜賽道上做勻速圓周運動。已知運動員及自行車的總質量為m,做圓周運動的半徑為R,重力加速度為g,將運動員和自行車看作一個整體,則( 。
A.受重力、支持力、摩擦力、向心力作用
B.受到的合力大小為F=
C.若運動員加速,則一定沿傾斜賽道上滑
D.若運動員減速,則一定沿傾斜賽道下滑
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【題目】如圖,一輕彈簧原長為2R,其一端固定在傾角為37°的固定直軌道AC的底端A處,另一端位于直軌道上B處,彈簧處于自然狀態,直軌道與一半徑為 的光滑圓弧軌道相切于C點,AC=7R,A、B、C、D均在同一豎直平面內。質量為m的小物塊P自C點由靜止開始下滑,最低到達E點(未畫出),隨后P沿軌道被彈回,最高點到達F點,AF=4R,已知P與直軌道間的動摩擦因數
,重力加速度大小為g。(取sin370=0.6,cos370=0.8)
(1)求P第一次運動到B點時速度的大小。
(2)求P運動到E點時彈簧的彈性勢能。
(3)改變物塊P的質量,將P推至E點,從靜止開始釋放。已知P自圓弧軌道的最高點D處水平飛出后,恰好通過G點。G點在C點左下方,與C點水平相距、豎直相距R,求P運動到D點時速度的大小和改變后P的質量。
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【題目】如圖所示,在傾角為α=37°的光滑固定斜面上,有兩個質量均為m的小球A、B,它們用原長為L、勁度系數為k的輕彈簧連接,現對A施加一水平向右的恒力F,使A、B均靜止在斜面上,下列說法正確的是
A.彈簧的長度為L+
B.水平恒力F大小為1.5mg
C.撤掉恒力F的瞬間小球A的加速度大小為1.2g
D.撤掉恒力F的瞬間小球B的加速度大小為0.6g
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【題目】伽利略為了研究自由落體的規律,將落體實驗轉化為著名的“斜面實驗”,對于這個研究過程,下列說法正確的是()
A.斜面實驗放大了重力的作用,便于測量小球運動的路程
B.斜面實驗“沖淡”了重力的作用,便于運動時間的測量
C.通過對斜面實驗的觀察與計算,直接得到落體運動的規律
D.根據斜面實驗結論進行合理的外推,得到落體的運動規律
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【題目】如圖所示,平臺上的小球從A點水平拋出,恰能無碰撞地進入光滑的BC斜面,經C點進入光滑平面CD時速率不變,最后進入懸掛在O點并與水平面等高的弧形輕質筐內.已知小球質量為m,A、B兩點高度差h,BC斜面高2h,傾角α=45°,懸掛弧筐的輕繩長為3h,小球看成質點,輕質筐的重量忽略不計,弧形輕質筐的大小遠小于懸線長度,重力加速度為g,試求:
(1)B點與拋出點A的水平距離x;
(2)小球進入輕質筐后瞬間,小球所受拉力F的大小.
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【題目】相同的三塊木塊并排固定在水平面上,一顆子彈以速度水平射入,若子彈在木塊中做勻減速直線運動,且穿過第三塊木塊后速度恰好為零,則子彈依次射入每塊木塊時的速度之比和穿過每塊木塊所用時間之比為( )
A.
B.
C.
D.
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【題目】在伏安法測電阻的實驗中,待測電阻Rx約為200Ω,電壓表V的內阻約為2kΩ,電流表A的內阻約為10Ω,測量電路中電流表的連接方式如圖(a)或圖(b)所示,計算結果由計算得出,式中U與I分別為電壓表和電流表的讀數;若將圖(a)和圖(b)中電路測得的電阻值分別記為Rx1和Rx2,則 ① (填“Rx1”或“Rx2”)更接近待測電阻的真實值,且測量值Rx1 ② (填“大于”、“等于”或“小于”)真實值,測量值Rx2 ③ (填“大于”、“等于”或“小于”)真實值。
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