【题目】荡秋千是人们平时喜爱的一项休闲娱乐活动,如图所示,某同学正在荡秋千,A和B分别为运动过程中的最低点和最高点,若忽略空气阻力,则下列说法正确的是
A. 在A位置时,该同学处于失重状态
B. 在B位置时,该同学收到的合力为零
C. 在A位置时,该同学对秋千踏板的压力大于秋千踏板对该同学的支持力,处于超重状态
D. 由A到B过程中,该同学向心加速度逐渐减小
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【题目】如图示,质量相等的两个滑块位于光滑水平桌面上,其中弹簧两端分别与静止的滑块N和挡板P相连接,弹簧与挡板的质量均不计;滑块M以初速度v0向右运动,它与档板P碰撞(不粘连)后开始压缩弹簧,最后,滑块N以速度v0向右运动.在此过程中( )
A.M的速度等于0时,弹簧的弹性势能最大
B.M与N具有相同的速度时,两滑块动能之和最小
C.M的速度为 时,弹簧的长度最长
D.M的速度为 时,弹簧的长度最短
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【题目】体育运动中包含了丰富的力学知识,如图所示,举重运动员举起质量120kg的杠铃,双臂夹角为120°,则运动员两臂对杠铃的作用力为(g=10m/s2)( )
A.750N
B.800N
C.1000N
D.1200N
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【题目】如图所示,光滑水平面上有一小车,小车上有一物体,用一细线将物体系于小车的A端,物体与小车A端之间有一压缩的弹簧,某时刻线断了,物体沿车滑动到B端粘在B端的油泥上.则下述说法中正确的是( )
①若物体滑动中不受摩擦力,则全过程机械能守恒
②若物体滑动中有摩擦力,则全过程系统动量守恒
③小车的最终速度与断线前相同
④全过程系统的机械能不守恒.
A.①②③
B.②③④
C.①③④
D.①②③④
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【题目】NASA的新一代詹姆斯韦伯太空望远镜推迟到2018年发射,到时它将被放置在太阳与地球的第二朗格朗日点L2处,飘荡在地球背对太阳后方150万公里处的太空。其面积超过哈勃望远镜5倍,其观测能量可能是后者70倍以上,L2点处在太阳与地球连线的外侧,在太阳和地球的引力共同作用下,卫星在该点能与地球一起绕太阳运动(视为圆周运动),且时刻保持背对太阳和地球的姿势,不受太阳的干扰而进行天文观测。不考虑其它星球影响,下列关于工作在L2点的天文卫星的说法中正确的是
A. 它绕太阳运动的向心力由太阳对它的引力充当
B. 它绕太阳运动的向心加速度比地球绕太阳运动的向心加速度小
C. 它绕太阳运行的线速度比地球绕太阳运行的线速度小
D. 它绕太阳运行的周期与地球绕太阳运行的周期相等
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【题目】竖直放置的两块足够长的平行金属板间有匀强电场,其极板带电量分别为+Q和-Q,在两极板之间,用轻质绝缘丝线悬挂质量为m,电量为q的带电小球(可看成点电荷),丝线根据竖直方向成θ角时小球恰好平衡,此时小球离右板距离为b,离左板的距离为2b,如图所示,则
A. 小球带正电,极板之间的电场强度大小为
B. 小球受到电场力为
C. 若将小球移到悬点下方竖直位置,小球的电势能减小
D. 若将细绳剪断,小球向右做平抛运动
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【题目】用光照射某种金属时,从该金属逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线如图所示,普朗克常量h=6.63×10﹣34 Js,由图可知( )
A.该金属的极限频率为4.2×1014Hz
B.该金属的极限频率为5.5×1014Hz
C.该图线的斜率表示普朗克常量
D.该金属的逸出功为0.5 eV
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【题目】如图所示,质量为m1的物体甲通过3段轻绳悬挂,3段轻绳的结点为O,轻绳OB水平且B端与站在水平面上的质量为m2的人相连,轻绳OA与竖直方向的夹角θ=37°,物体甲及人均处于静止状态.(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10 m/s2.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)
(1)轻绳OA、OB受到的拉力是多大?
(2)人受到的摩擦力是多大?方向如何?
(3)若人的质量m2=60 kg,人与水平面之间的动摩擦因数为μ=0.3,则欲使人在水平面上不滑动,物体甲的质量m1最大不能超过多少?
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【题目】2017年10月16日,南京紫金山天文台对外发布一项重大发现,我国南极巡天望远镜追踪探测到首例引力波事件光学信号。关于引力波,早在1916年爱因斯坦基于广义相对论预言了其存在。1974年拉塞尔豪尔斯和约瑟夫泰勒发现赫尔斯-泰勒脉冲双星,这双星系统在互相公转时,由于不断发射引力波而失去能量,因此逐渐相互靠近,这现象为引力波的存在提供了首个间接证据。上述叙述中,若不变考虑赫尔斯-泰勒脉冲双星质量的变化,则关于赫尔斯-泰勒脉冲双星的下列说法正确的是( )
A. 脉冲双星逐渐靠近的过程中,它们相互公转的周期不变
B. 脉冲双星逐渐靠近的过程中,它们相互公转的周期逐渐变小
C. 脉冲双星逐渐靠近的过程中,它们各自做圆周运动的半径逐渐减小,但半径的比值保持不变
D. 若测出脉冲双星相互公转的周期,就可以求出双星的总质量
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