【题目】在一光滑水平面内建立平面直角坐标系,一物体从t=0时刻起,由坐标原点O(0,0)开始运动,其沿x轴和y轴方向运动的速度—时间图象如图甲、乙所示,则 ( )
A. 前2 s内物体沿x轴做匀加速直线运动
B. 后2 s内物体继续做匀加速直线运动,但加速度沿y轴方向
C. 4 s末物体坐标为(6 m,2 m)
D. 4 s末物体坐标为(4 m,4 m)
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【题目】质量相等的甲、乙两颗卫星分别贴近某星球表面和地球表面围绕其做匀速圆周运动,已知该星球和地球的密度相同,半径分别为R和r,则( )
A. 甲、乙两颗卫星的加速度之比等于R:r
B. 甲、乙两颗卫星所受的向心力之比等于1:1
C. 甲、乙两颗卫星的线速度之比等于1:1
D. 甲、乙两颗卫星的周期之比等于1:1
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【题目】水平传送带被广泛地应用于机场和火车站,如图所示为一水平传送带装置示意图,绷紧的传送带AB始终保持恒定的速率v=1m/s运行,一质量为m=4kg的行李无初速度地放在A处,传送带对行李的滑动摩擦力使行李开始做匀加速直线运动,随后行李又以与传送带相等的速率做匀速直线运动。设行李与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,A、B间的距离 L=2m,g取10m/s2,该行李可视为质点,则
A.行李刚开始运动时的加速度大小为1m/s2
B.行李从A运动到B的时间为2s
C.行李在传送带上滑行痕迹的长度为1m
D.如果提高传送带的运行速率,行李从A处传送到B处的最短时间可能为2s
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【题目】如图所示为测量阻值约几十欧的未知电阻和一个电流表的内阻的原理图,图中E为电源,R为滑动变阻器, 为电阻箱, 为电流表(其中一个是待测内阻的电流表,另一个内阻为)。
实验步骤如下:连接好电路,闭合S,从最大值开始调节电阻箱,先调为适当值,再调节滑动变阻器R,使示数,记下此时电阻箱的示数和的示数。重复以上步骤(保持不变),测量多组和。
(1)(填“”或“”)哦待测内阻的电流表;
(2)测得一组和后,调节电阻箱,使其阻值变小,要使示数仍为0.2A,滑动变阻器触片应向______________(填“a”或“b”)端滑动。
(3)根据实验数据做出的与的关系图象如图所示,图象的斜率,则____________ , ____________ 。
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【题目】如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的p-V图象如图所示。已知该气体在状态B时的热力学温度TB=300K,求:
①该气体在状态A时的热力学温度TA和状态C时的热力学温度TC;
②该气体从状态A到状态C的过程中,气体内能的变化量△U以及该过程中气体从外界吸收的热量Q。
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【题目】如图所示,将一小球从固定斜面顶端A以某一速度水平向右抛出,恰好落到斜面底端B。若初速度不变,对小球施加不为零的竖直方向的恒力F,使小球落到AB连线之间的某点C。不计空气阻力。则
A.小球落到B点与落到C点的速度方向一定相同
B.小球落到B点与落到C点的速度大小一定不同
C.小球落到C点时的速度方向可能竖直向下
D.力F越大,小球落到斜面的时间越长
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【题目】如图所示,竖直平面内固定两根足够长的细杆M、N,两杆分离不接触,且两杆间的距离忽略不计。两个小球a、b(视为质点)质量均为m,a球套在竖直杆M上,b球套在水平杆N上,a、b通过铰链用长度为L的刚性轻杆连接,将a球从图示位置由静止释放(轻杆与N杆夹角为),不计一切摩擦,己知重力加速度为g。在此后的运动过程中,下列说法中正确的是
A.a球和b球所组成的系统机械能守恒B.b球的速度为零时,a球的加速度大小一定等于g
C.b球的最大速度为D.a球的最大速度为
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【题目】如图所示,质量为M、倾角为α的斜面体(斜面光滑且足够长)放在粗糙的水平地面上,底部与地面的动摩擦因数为μ,斜面顶端与劲度系数为k、自然长度为L的轻质弹簧相连,弹簧的另一端连接着质量为m的物块。压缩弹簧使其长度为时将物块由静止开始释放,且物块在以后的运动中,弹簧始终在弹性限度内,斜面体始终处于静止状态。重力加速度为g。
(1)求物块处于平衡位置时弹簧的长度;
(2)求弹簧的最大伸长量;
(3)为使斜面体始终处于静止状态,动摩擦因数μ应满足什么条件。(假设滑动摩擦力等于最大静摩擦力)
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【题目】如图所示,轻绳AO绕过光滑的定滑轮,一端与斜面上的物体A相连,另一端与轻弹簧右端及轻绳BO上端的结点O相连,轻弹簧轴线沿水平方向,斜面体、物块A和悬挂的物块B均处于静止状态。轻绳的OC段与竖直方向的夹角为θ,斜面倾角为α,物块A和B的质量分别为mA、mB。弹簧的劲度系数为k,下列说法正确的是
A. 弹簧的伸长量为
B. 地面对斜面体的摩擦力大小,方向水平向右
C. 若将斜面体向右移动一小段后,调整物块A的位置,使轻弹簧的轴线仍然沿水平方向,物块A受到的摩擦力增大
D. 若沿水平方向移动斜面体,保持轻弹簧轴线沿水平方向,系统处于静止状态,则斜面体对地面的压力与A的位置无关
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