【题目】下列说法正确的是
A.曲线运动一定是变速运动
B.物体在恒力作用下不可能做曲线运动
C.两个直线运动的合运动一定是直线运动
D.物体只有受到方向时刻变化的力的作用才可能做曲线运动
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【题目】以初速度v0竖直向上抛出一个质量为m的物体,空气阻力不可忽略.关于物体受到的冲量,以下说法正确的是 ( )
A. 物体上升和下降两个阶段受到重力的冲量方向相反
B. 物体上升和下降两个阶段受到空气阻力的冲量方向相同
C. 物体在下降阶段受到重力的冲量大于上升阶段受到重力的冲量
D. 物体从抛出到返回抛出点,所受各力冲量的总和方向向上
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【题目】在“验证机械能守恒定律”的实验中,下列说法或做法正确的是
A. 应该选用质量大、密度大的重物
B. 验证机械能是否守恒必须先确定重力势能的参考平面
C. 须用天平称重物的质量
D. 物体由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v,不可以通过计算
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【题目】如图所示,倾角θ=30°的光滑斜面上,一轻质弹簧一端固定在挡板上,另一端连接质量mB=0.5kg的物块B,B通过轻质细绳跨过光滑定滑轮与质量mA=4kg的物块A连接,细绳平行于斜面,A在外力作用下静止在圆心角为α=60°、半径R=lm的光滑圆弧轨道的顶端a处,此时绳子恰好拉直且无张力;圆弧轨道最低端b与粗糙水平轨道bc相切,bc与一个半径r=0.12m的光滑圆轨道平滑连接,静止释放A,当A滑至6时,弹簧的弹力与物块A在顶端d处时相等,此时绳子断裂,已知bc长度为d=0.8m,求:(g取l0m/s2)
(1)轻质弹簧的劲度系数k;
(2)物块A滑至b处,绳子断后瞬间,圆轨道对物块A的支持力大小;
(3)为了让物块A能进入圆轨道且不脱轨,则物体与水平轨道bc间的动摩擦因数μ应满足什么条件?
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【题目】如图所示,水平光滑地面上停放着一辆质量为M的小车,小车左端靠在竖直墙壁上,其左侧半径为R的四分之一圆弧轨道AB是光滑的,轨道最低点B与水平轨道BC相切,整个轨道处于同一竖直平面内。将质量为m的物块(可视为质点)从A点无初速释放,物块沿轨道滑行至轨道末端C处恰好没有滑出。重力加速度为g,空气阻力可忽略不计。关于物块从A位置运动至C位置的过程,下列说法中正确的是( )
A. 在这个过程中,小车和物块构成的系统水平方向动量守恒
B. 在这个过程中,物块克服摩擦力所做的功为mgR
C. 在这个过程中,摩擦力对小车所做的功为
D. 在这个过程中,由于摩擦生成的热量为
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【题目】电子是原子的组成部分,一个电子带有( )
A. l.6×l0-19C的正电荷 B. l.6×l0-19C的负电荷
C. 9.l×l0-31C的正电荷 D. 9.l×l0-31C的负电荷
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【题目】下列人或物在运动过程中,机械能守恒的是
A. 风中飘落的羽毛
B. 竖直放置的真空牛顿管中下落的羽毛
C. 乘电梯匀速上升的人
D. 弹性蹦床上跳跃的运动员(不计空气阻力)
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【题目】两木块A、B用一轻弹簧连接,静置于水平地面上,如图(a)所示。现用一竖直向上的力F拉动木块A,使木块A向上做匀加速直线运动,如图(b)所示。从木块A开始运动到木块B将要离开地面的过程中,下述判断正确的是(设弹簧始终于弹性限度内) ( )
A. 弹簧的弹性势能一直减小
B. 力F一直增大
C. 木块A的动能和重力势能之和一直增大
D. 两木块A、B和轻弹簧组成的系统的机械能先增大后减小
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【题目】如图所示为过山车简易模型,它由光滑水平轨道和竖直面内的光滑圆形轨道组成,Q点为圆形轨道最低点,M点为最高点,圆形轨道半径R=0.32m.水平轨道PN右侧的水平地面上,并排放置两块长木板c、d,两木板间相互接触但不粘连,长木板上表面与水平轨道PN平齐,木板c质量m3=2.2kg,长L=4m,木板d质量m4=4.4kg.质量m2=3.3kg的小滑块b放置在轨道QN上,另一质量m1=1.3kg的小滑块a从P点以水平速度v0向右运动,沿圆形轨道运动一周后进入水平轨道与小滑块b发生碰撞,碰撞时间极短且碰撞过程中无机械能损失.碰后a沿原路返回到M点时,对轨道压力恰好为0.已知小滑块b与两块长木板间动摩擦因数均为μ0=0.16,重力加速度g=10m/s2.
(1)求小滑块a与小滑块b碰撞后,a和b的速度大小v1和v2;
(2)若碰后滑块b在木板c、d上滑动时,木板c、d均静止不动,c、d与地面间的动摩擦因数μ至少多大?(木板c、d与地面间的动摩擦因数相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)
(3)若不计木板c、d与地面间的摩擦,碰后滑块b最终恰好没有离开木板d,求滑块b在木板c上滑行的时间及木板d的长度.
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