【题目】质量为m的小滑块沿倾角为θ的粗糙斜面从底端向上滑动,经过时间t1速度减为零,然后又沿斜面下滑,经过时间t2回到斜面底端,则在整个运动过程中,重力的冲量大小为()
A. mgsinθ(t1+t2) B. mgsinθ(t1-t2) C. mg(t1+t2) D. 0
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【题目】如图所示,实线与虚线分布表示振幅(A)、频率(f)均相同的两列波的波峰和波谷,此刻,M是波峰与波谷相遇点,下列说法正确的是 。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分;每选错l个扣3分,最低得分为0分)
A、P、N两质点始终处在平衡位置,
B、该时刻质点O正处在平衡位置
C、随着时间的推移,质点M将向O点处移动
D、从该时刻起,经过四分之一周期,质点M到达平衡位置,此时位移为零
E、OM连线中点时振动加强点,其振幅为2A
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【题目】如图所示,质量为3kg的小车A以 =4m/s的速度沿光滑水平面匀速运 动,小车左端固定的支架通过不可伸长的轻绳悬挂质暈为1kg的小球B(可看作质点), 小球距离车面0.8m。某一时刻,小车与静止在水平面上的质量为1kg的物块C发生碰撞并粘连在一起(碰撞时间可忽略),此时轻绳突然断裂。此后,小球刚好落入小车右端固定的砂桶中(小桶的尺寸可忽略),不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2.求:
①绳未断前小球与砂桶的水平距离。
②小车系统的最终速度大小。
③整个系统损失的机械能。
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【题目】下列运动过程中,机械能守恒的物体是 ( )
A. 在竖直平面内做匀速圆周运动的物体
B. 在水中下沉的物体
C. 沿粗糙斜面匀速下滑的物体
D. 做自由落体运动的物体
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【题目】“神舟”七号实现了航天员首次出舱。如图所示飞船先沿椭圆轨道1飞行,然后在远地点P处变轨后沿圆轨道2运行,在轨道2上周期约为90分钟。则下列判断正确的是( )
A. 飞船沿椭圆轨道1经过P点时的速度与沿圆轨道经过P点时的速度相等
B. 飞船在圆轨道2上时航天员出舱前后都处于失重状态
C. 飞船在圆轨道2的角速度小于同步卫星运行的角速度
D. 飞船从椭圆轨道1的Q点运动到P点过程中万有引力做正功
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【题目】近代以来,“绝对时间”“绝对空间”“以太”等概念曾长期主导物理学界。下列哪部著作的发表结束了这种状况
A. 《论法的精神》
B. 《论动体的电动力学》
C. 《广义相对论的基础》
D. 《自然哲学的数学原理》
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【题目】如图甲所示,在水平地面上有一长木板B,其上叠放木块A。假定木板与地面之间、木板和木板之间的最大静摩擦力都和滑动摩擦力相等。用一水平力F作用于B、A、B的加速度与F的关系如图乙所示,重力加速度g取10m/s2,则下列说法中正确的是()
A. A的质量为0.5kg
B. B的质量为1.5kg
C. B与地面间的动摩擦因素为0.1
D. A、B间的动摩擦因素为0.1
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【题目】石墨烯是近些年发现的一种新材料,其超高强度及超强导电、导热等非凡的物理化学性质有望使21世纪的世界发生革命性的变化,其发现者由此获得2010年诺贝尔物理学奖。用石墨烯制作超级缆绳,人类搭建“太空电梯”的梦想有望在本世纪实现。科学家们设想,通过地球同步轨道站向地面垂下一条缆绳至赤道基站,电梯仓沿着这条缆绳运行,实现外太空和地球之间便捷的物资交换。
(1)若”太空电梯”将货物从赤道基站运到距地面高度为的同步轨道站,求轨道站内质量为的货物相对地心运动的速度。设地球自转角速度为ω,地球半径为R。
(2)当电梯仓停在距地面高度= 4R的站点时,求仓内质量的人对水平地板的压力大小。已知地面附近重力加速度g ,地球自转角速度ω ,地球半径R 。
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【题目】如图所示,原长为L的轻质弹簧一端固定在O点,另一端与质量为,的圆环相连,圆环套在粗糙竖直固定杆上的A处,环与杆间动摩擦因数μ= 0.5,此时弹簧水平且处于原长。让圆环从A处由静止开始下滑,经过B处时速度最大,到达C处时速度为零。过程中弹簧始终在弹性限度之内。重力加速度为g。求
(1)圆环在A处的加速度为多大?
(2)若AB间距离为3L/4,则弹簧的劲度系数k为多少?
(3)若圆环到达C处时弹簧弹性势能为Ep,且AC =h,使圆环在C处时获得一个竖直向上的初速度,圆环恰好能到达A处。则这个初速度应为多大?
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