【题目】如图,从斜面上的点A以速度V0水平抛出一个物体,飞行一段时间后,落到斜面上的B点,己知AB=75m,a=370,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 物体的位移大小为75m
B. 物体飞行的时间为6s
C. 物体在B点的速度大小为30m/s
D. 物体的初速度V0大小为20m/s
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【题目】如图所示,一轻绳吊着粗细均匀的棒,棒下端离地面高H,上端套着一个细环.棒和环的质量均为m,相互间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,大小为kmg(k>1).断开轻绳,棒和环自由下落.假设棒足够长,与地面发生碰撞时,触地时间极短,无动能损失.棒在整个运动过程中始终保持竖直,空气阻力不计.则( )
A. 从断开轻绳到棒和环都静止的过程中,环相对于棒有往复运动,但总位移向下
B. 棒第一次与地面碰撞弹起上升过程中,棒和环都做匀减速运动
C. 从断开轻绳到棒和环都静止的过程中,环相对于地面始终向下运动
D. 从断开轻绳到棒和环都静止,摩擦力做的总功为
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【题目】据报道,2018年我国将发射嫦娥四号月球探测器。某中学的科技小组设想嫦娥四号的登月轨道方案如图所示,环月轨道I为圆形轨道,环月轨道II为椭圆轨道,远月点记为P点,近月点记为Q点(图中未标出)。减速下降阶段速度很小能安全着陆。下列说法正确的是
A. 嫦娥四号在环月轨道I上的运动速度比月球的第一宇宙速度小
B. 嫦娥四号在轨道II上由Q到P的过程中机械能增加
C. 嫦娥四号在轨道I上通过P点的加速度大于在轨道II上通过P点的加速度
D. 嫦娥四号在环月轨道I上的运行周期小于轨道II上的运行周期
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【题目】如图所示,一高度为h=0.2 m的水平面在A点处与一倾角θ=30°的斜面连接,一小球以v0=5 m/s的速度在平面上向右运动.求小球从A点运动到地面所需的时间(平面与斜面均光滑,取g=10 m/s2).某同学对此题
的解法为:小球沿斜面运动,则gsinθ·t2,由此可求得落地的时间t.
问:你同意上述解法吗?若同意,求出所需的时间;若不同意,则说明理由并求出你认为正确的结果.
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【题目】如图所示,质量为M=8kg的小车放在光滑的水平面上,在小车右端加一水平恒力F=5N,当小车向右运动的速度达到1.5m/s时,在小车最右端轻轻地放上一个大小不计的质量为m=2kg的小物块,物块与小车的动摩擦因素是0.2,小车足够长,求从小物块放上小车经过1.5m,小物块相对于地的位移是多少?(g=10m/s2)
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【题目】汽车的质量为4×103kg,额定功率为30kw,运动中阻力大小恒为车重的0.1倍.汽车在水平路面上从静止开始以8×103N的牵引力出发,g取10m/s2.
求:(1)经过多长时间汽车达到额定功率?
(2)汽车达到额定功率后保持功率不变,运动中最大速度多大?
(3)汽车加速度为0.6m/s2时速度多大?
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【题目】如图所示,平行金属板M、N之间有竖直向下的匀强电场,虚线下方有垂直纸面的匀强磁场,质子和粒子分别从上板中心S点由静止开始运动,经电场加速后从0点垂直磁场边界进入匀强磁场,最后从a、b两点射出磁场(不计重力),下列说法正确的是
A. 磁场方向垂直纸面向外
B. 从a点离开的是粒子
C. 从b点离开的粒子在磁场中运动的速率较大
D. 粒子从S出发到离开磁场,由b点离开的粒子所用时间较长
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【题目】如图所示,一个有界匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外.一个矩形闭合导线框abcd,沿纸面由位置1(左)匀速运动到位置2(右).则g( )
A. 导线框进入磁场时,感应电流方向为a→b→c→d→a
B. 导线框离开磁场时,感应电流方向为a→d→c→b→a
C. 导线框离开磁场时,受到的安培力方向水平向左
D. 导线框进入磁场时,受到的安培力方向水平向右
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【题目】测定压力变化的电容式传感器如图所示,A为固定电极,B为可动电极,组成一个电容大小可变的电容器。可动电极两端固定,当待测压力施加在可动电极上时,可动电极发生形变,从而改变了电容器的电容。现将此电容式传感器连接到如图所示的电路中,当待测压力增大时( )
A. 电容器的电容将增加
B. 电阻R中没有电流
C. 电阻R中有从a流向b的电流
D. 电阻R中有从b流向a的电流
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