【题目】如图所示,A、B两物体质量之比mA:mB=3:2,原来静止在平板小车C上,A、B间有一根被压缩的弹簧,地面光滑。当两物体被同时释放后,则( )
A. 若A、B与平板车上表面间的动摩擦因数相同,A、B组成系统的动量守恒
B. 若A、B与平板车上表面间的动摩擦因数相同,A、B、C组成系统的动量守恒
C. 若A、B所受的摩擦力大小相等,A、B组成系统的动量守恒
D. 若A、B所受的摩擦力大小相等,A、B、C组成系统的动量守恒
【答案】D
【解析】试题分析:当系统不受外力或所受的外力之和为零,系统动量守恒,根据动量守恒的条件进行判断.
因为A、B都要受到车的摩擦力作用,且由于A的质量大于B的质量,两个物体与车上表面的动摩擦因数相等,即A物体受到的摩擦力大于B物体受到的摩擦力,所以当只把A、B作为系统时,显然系统受到的合外力不为0,它们的总动量不守恒的,故A错误;当把A、B、C、弹簧作为系统时,由于地面光滑,系统受到的合外力等于0,所以系统的总动量是守恒的,故B正确;若A、B所受的摩擦力大小相等,A、B组成的系统所受的合外力等于0,所以A、B组成的系统动量守恒,故C正确;若A、B所受的摩擦力大小相等,地面光滑,系统受到的合外力等于0,所以A、B、C组成的系统动量守恒,故D正确.
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【题目】如图甲分子固定在坐标原点 O,乙分子位于 x 轴上,甲分子对乙分子的作用 力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F>0 为斥力,F<0 为引力,a、b、c、 d 为 x 轴上四个特定的位置,现把乙分子从 a 处由静止释放,则( )
A. 乙分子从 a 到 b 做加速运动, 由 b 到 c 做减速运动
B. 乙分子由 a 到 c 做加速运动, 到达 c 时速度最大
C. 乙分子由 a 到 b 的过程中, 两分子间的分子势能一直减少
D. 乙分子由 b 到 d 的过程中,两分子间的分子势能一直增加
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【题目】电动机通过一条绳子吊起质量为8kg的物体。绳的拉力不能超过120N,电动机的功率不能超过1200W,要将此物体由静止起,用最快的方式将物体吊高90m(已知物体在被吊高90m以前已开始以最大速度匀速上升),所需时间为多少?(g取10 m/s2)
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【题目】如图所示,用插针法测定玻璃折射率的实验中,以下说法正确的是【 】
A. P1、P2及P3、P4之间的距离适当大些,可以提高准确度.
B. P1、P2及P3、P4之间的距离取得小些,可以提高准确度.
C. 入射角i适当大一些,可以提高准确度.
D. 入射角太大,折射光线会在玻璃砖的内表面发生全反射,使实验无法进行.
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【题目】如图所示,P.Q是两种透明材料制成的两块相同的直角梯形棱镜,叠合在一起组成一个长方体,一束单色光从P的上表面射入,折射光线正好垂直通过两棱镜的界面,已知材料的折射率nP<nQ,射到P上表面的光线与P上表面的夹角为θ,下列判断正确的是( )
A. 光线一定从Q的下表面射出
B. 光线若从Q的下表面射出,出射光线与下表面的夹角一定等于θ
C. 光线若从Q的下表面射出,出射光线与下表面的夹角一定大于θ
D. 光线若从Q的下表面射出,出射光线与下表面的夹角一定小于θ
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【题目】一物体做自由落体运动,经2.0s落到地面上。取g = 10 m/s2,则物体下落1.0 s末的速度大小为
A. 1m/s B. 5m/s C. 10 m/s D. 20 m/s
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【题目】一个做直线运动的物体受到的合外力的方向与物体运动的方向相同,当合外力增大时,则物体运动的加速度和速度的变化是
A. 加速度增大,速度增大 B. 加速度减小,速度减小
C. 加速度增大,速度减小 D. 加速度减小,速度增大
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【题目】(1)使用万用电表欧姆挡测电阻时:正确的是_______
①测量前应检查指针是否停在“”刻度线的“∞”处;
②每一次换挡位,都要重新进行一次“欧姆调零”;
③在外电路,电流是从黑表笔流经被测电阻到红表笔的。
④测量时,若指针偏转很小(靠近∞附近),应换倍率较大的挡位再测。
A.①③④ B.①②③ C.①②③④ D.②④
(2)如果是用直流l00mA挡测量电流,则读数为_______________mA。
(3)如果是用×100Ω挡测量电阻,则读数为______Ω。为了使测量比较精确,应选的欧姆挡是______ (选填“×10”或“×lK”),换挡结束后,应首先___________________,再进行测量。
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【题目】、为相距遥远的两颗行星,距各自表面相同高度处各有一颗卫星、做匀速圆周运动,图中纵坐标表示行星对周围空间各处物体的引力产生的加速度a,横坐标表示物体到行星中心的距离r的平方,两条曲线分别表示、周围的a与的反比关系,它们左端点横坐标相同,则
A.的平均密度比的大
B.的第一宇宙速度比的小
C.的向心加速度比的大
D.的公转周期比的大
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