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【题目】如图所示,一不可伸长的轻绳通过光滑的定滑轮,系着质量均为m的物体ABA放在光滑的水平地面M点,B悬在空中,现用水平恒力F拉物体A,当物体AM点向前运动了s,到达N点时速度恰好为零,此时轻绳与水平方向夹角为θ,轻绳的张力为T,则以下说法正确的是( )

A. NFTcosθ

B. 物体AMN的过程中,拉力F做的功等于物体B重力势能的增加量

C. 若在N点撤去拉力F,物体ANM过程中一直加速,物体B先加速后减速

D. 若在N点撤去拉力F,物体A再回到M点时,其动能小于Fs

【答案】BC

【解析】AA物体到达N点时速度恰好为零则知A一定是先加速后减速的过程,即开始时绳子拉力水平方向的分力较小,小于拉力F,物体A加速,后来绳子拉力水平方向的分力大于F,物体减速,故在N点, ,故选项A错误;

B由功能关系可知,外力F所做的功等于系统机械能的增加量,而AMN过程中,动能、重力势能均不变,B的动能不变,故拉力F做的功等于物体B重力势能的增加量,B项正确;

C物体ANM过程中,绳子拉力对A始终做正功,A的动能不断增大,即一直加速;在N点时,B的速度为零,物体A运动到M点时,A与滑轮间绳长减小至最短,B的速度减小至零,故物体B的速度先增大后减小,C项正确;

D撤去拉力F,物体A回到M点过程中,系统机械能守恒,即B重力势能的减小量等于系统动能的增加量B的动能变化量为零,结合对B项分析,故A的末动能一定等于故选项D错误。

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【题目】电磁场理论是谁提出的(

A. 法拉第

B. 赫兹

C. 麦克斯韦

D. 安培

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【题目】微元累积法是常用的物理研究方法,如图所示为某物理量随时间变化的函数图象,关于此图线与两坐标轴围成面积的物理意义,下列说法正确的是

A.如果y表示加速度,则面积等于质点t0在时刻的速度

B.如果y表示流过用电器的电流,则面积等于在相应时间内该用电器消耗的电能

C.如果y表示力做功的功率,则面积等于该力在相应时间内所做的功

D.如果y表示变化磁场在金属线圈中产生的电动势,则面积等于该磁场在相应时间内磁感应强度的变化量

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【题目】物理学家们普遍相信太阳发光是由于其内部不断发生从氢核到氦核的核聚变反应根据这一理论,在太阳内部4个氢核H转化成1个氦核He2个正电子e并放出能量已知质子质量mp1.0073uα粒子的质量mα4.0015u,电子的质量me0.0005u1u的质量对应931.5 MeV的能量

1写出该热核反应方程;

(2)一次这样的热核反应过程中释放出多少兆电子伏的能量(结果保留两位有效数字)

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【题目】火车在直轨道上匀速运动,车内有一物体被竖直丢到窗外,发现物体仍在和火车一起向前运动,这是因为(  )

A. 物体被丢出后,空气给它一个向前的推力,使它向前运动

B. 物体被丢出后,在水平方向人和车始终有相同的速度

C. 物体被丢出的瞬间,手给它一个向前的力,推动它向前运动

D. 物体被丢出后,惯性消失

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【题目】如图所示,长为L的轻绳悬挂一个质量为m的小球,开始时绳竖直,小球与倾角θ45°且静止于水平面的三角形物块刚好接触.现用水平恒力F向左推动三角形物块,直至轻绳与斜面平行,此时小球的速度大小为v.重力加速度为g,不计所有的摩擦.下列说法中正确的是(  )

A. 上述过程中,推力F做的功为FL

B. 上述过程中,斜面对小球做的功等于小球增加的动能

C. 上述过程中,推力F做的功等于小球增加的机械能

D. 轻绳与斜面平行时,绳对小球的拉力大小为mgsin45°

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【题目】如图甲所示,一位同学利用光电计时器等器材做验证机械能守恒定律的实验。有一直径为d、质量为m的金属小球由A处由静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得AB间的距离为H(H>>d),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g.则:

如图乙所示,用游标卡尺测得小球的直径d = mm.

小球经过光电门B时的速度表达式为

多次改变高度H,重复上述实验,作出H的变化图象如图丙所示,当图中已知量t0H0和重力加速度g及小球的直径d满足以下表达式: 时,可判断小球下落过程中机械能守恒。

实验中发现动能增加量△EK总是稍小于重力势能减少量△EP,增加下落高度后,则 (选填增加减小不变”)

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【题目】下列各力中按照力的性质命名的是

A. 支持力 B. 下滑力 C. 动力 D. 摩擦力

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【题目】科学家经过深入观测研究,发现月球正逐渐离我们远去,并且将越来越暗。有地理学家观察了现存的几种鹦鹉螺化石,发现其贝壳上的波状螺纹具有树木年轮一样的功能,螺纹分许多隔,每隔上波状生长线在30条左右,与现代农历一个月的天数完全相同。观察发现,鹦鹉螺的波状生长线每天长一条,每月长一隔。研究显示,现代鹦鹉螺的贝壳上,生长线是30条,中生代白垩纪是22条,侏罗纪是18条,奥陶纪是9条。已知地球表面的重力加速度为,地球半径为6400km,现代月球到地球的距离约为38万公里。始终将月球绕地球的运动视为圆周轨道,由以上条件可以估算奥陶纪月球到地球的距离约为

A. B. C. D.

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