【题目】5个共点力的情况如图所示.已知F1=F2=F3=F4=F,且这四个力恰好为一个正方形,F5是其对角线.下列说法正确的是
A. F1和F5的合力,与F3大小相等,方向相反
B. 能合成大小为2F、相互垂直的两个力
C. 除F5以外的4个力的合力的大小为F
D. 这5个力的合力恰好为F,方向与F1和F3的合力方向相同
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【题目】在光滑水平面上,一质量为m,速度大小为v的A球与质量为3m静止的B球碰撞后,A球的速度方向与碰撞前相反。则碰撞后B球的速度大小是 ( )
A. 0.55v B. 0.45v C. 0.35v D. 0.25v
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【题目】如图所示,一质量m=0.5kg的光滑小球,以速度v0=10m/s沿光滑地面滑行,然后沿光滑坡面上升到顶部水平的平台,平台高度h=3.2m,g=10m/s2.求:
(1)小球从地面到顶部平台过程中重力做的功;
(2)小球运动到顶部平台时的速度大小.
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【题目】一辆汽车在十字路口等候绿灯,当绿灯亮时汽车以4m/s2的加速度开始行驶,恰好此时一辆自行车以8m/s速度驶来,从后边超越汽车.试求:
(1)汽车从路口开动后,追上自行车之前经过多长时间两车相距最远?最远距离是多少?
(2)经过多长时间汽车追上自行车,此时汽车的速度是多少?
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【题目】跳伞运动员做低空跳伞表演,当直升机悬停在离地面224m高时,运动员离开飞机做自由落体运动.运动一段时间后,打开降落伞,展伞后运动员以12.5m/s2的加速度匀减速下降.运动员落地速度为5m/s,g取10 m/s2.试求:
(1) 运动员打开伞时的速度及离地面的高度分别为多少?
(2)上述过程运动员在空中运动的时间为多少?
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【题目】如图所示,在光滑绝缘水平面上有三个孤立的点电荷Q1、Q、Q2,Q恰好静止不动,Q1、Q2围绕Q做匀速圆周运动,在运动过程中三个点电荷始终共线.已知Q1、Q2分别与Q相距r1、r2,不计点电荷间的万有引力,下列说法正确的是( )
A. Q1、Q2一定带同种电荷
B. Q1、Q2可能带异种电荷
C. Q1、Q2的电荷量之比为
D. Q1、Q2的质量之比为
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【题目】下面是某同学对电场中的一些概念及公式的理解,其中正确的是( )
A. 根据电场强度的定义式E=可知,电场中某点的电场强度与试探电荷所带的电荷量成反比
B. 根据电容的定义式C=可知,电容器的电容与其所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比
C. 根据电势差的定义式UAB=可知,带电荷量为1 C的正电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1 J,则UAB=1 V
D. 根据真空中点电荷的电场强度公式E=k可知,电场中某点的电场强度与场源电荷所带的电荷量有关
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【题目】在做“探究力的平行四边形定则”实验中,实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳。
(1)实验中所说的合力与两个分力具有的效果,是指下列说法中的______
A.两次把橡皮条与绳的结点拉到同样的位置
B.两次把橡皮条拉直
C.两次准确读出弹簧测力计的示数
D.两次记准细绳的方向
(2)图乙是在白纸上根据实验结果画出的图。则图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是________。(选填F或F′)
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【题目】大约在1670年,英国赛斯特城的主教约翰·维尔金斯设计了一种磁力“永动机”.如图所示,在斜坡顶上放一块强有力的磁铁,斜坡上端有一个小孔,斜面下有一个连接小孔直至底端的弯曲轨道,维尔金斯认为:如果在斜坡底端放一个小铁球,那么由于磁铁的吸引,小铁球就会向上运动,当小球运动到小孔P处时,它就要掉下,再沿着斜面下的弯曲轨道返回斜坡底端Q,由于有速度而可以对外做功,然后又被磁铁吸引回到上端,到小孔P处又掉下.在以后的二百多年里,维尔金斯的永动机居然改头换面地出现过多次,其中一次是在1878年,即在能量转化和守恒定律确定20年后,竟在德国取得了专利权.关于维尔金斯“永动机”,正确的认识应该是( )
A. 不符合理论规律,一定不可能实现
B. 如果忽略斜面的摩擦,维尔金斯“永动机”一定可以实现
C. 如果忽略斜面的摩擦,铁球质量较小,磁铁磁性又较强,则维尔金斯“永动机”可以实现
D. 违背能量转化和守恒定律,不可能实现
E. “既要马儿不吃草,又要马儿跑”,是根本不可能存在的
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