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一位质量为m的运动员从下蹲状态向上起跳,经Δt时间,身体伸直并刚好离开地面,速度为v,在此过程中(     )
A.地面对他的冲量为mv+mgΔt,地面对他做的功为mv2/2
B.地面对他的冲量为mv+mgΔt,地面对他做的功为零
C.地面对他的冲量为mv,地面对他做的功为mv2/2
D.地面对他的冲量为mv-mgΔt,地面对他做的功为零

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某人造卫星绕地球做匀速圆周运动,设地球半径为R,地面重力加速度为g,下列说法正确的是()
A.人造卫星的最小绕行周期为
B.卫星在距地面高度R处的绕行速度为
C.卫星在距地面高度R处的重力加速度为g/4
D.地球同步卫星的速率比近地卫星速率小,所以发射同步卫星所需的能量较少

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以速度v0水平抛出一个质量为1kg的物体,若在抛出3s后它未与地面及其他物体相碰,求它在3s内动量的变化.

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一架质量为500kg的直升机,其螺旋桨把空气以50m/s的速度下推,恰使直升机停在空中,则每秒钟螺旋桨所推下的空气的质量为多少?

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.早在19世纪,匈牙利物理学家厄缶就明确指出:“沿水平地面向东运动的物体,其重量(即列车的视重或列车对水平轨道的压力)一定要减轻.”后来,人们常把这类物理现象称之为“厄缶效应”.如图B-1所示.我们设想,在地球赤道附近的地平线上,有一列质量是m的列车,正在以速率v沿水平轨道匀速向东行驶.已知①地球的半径R;②地球的自转周期T.今天我们像厄缶一样,如果仅仅考虑地球的自转影响(火车随地球做线速度为2πR/T的圆周运动)时,火车对轨道的压力为FN;在此基础上,又考虑到火车相对地面又附加了一个线速度v,火车做更快的匀速圆周运动,并设此时火车对轨道的压力为,那么,单纯由该火车向东行驶而引起火车对轨道的压力减轻的数量(FN-)为()
A.m    B.m     C.m    D.m

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质量是50kg的杂技演员在距弹簧网3.2m高处自由下落,着网后被弹向网上1.8m高处,已知演员与网的接触时间为2s.则演员对网的平均冲击力的大小是(      )
A.50N  B.350N C.500N D.850N

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.两个行星各有一个卫星绕其表面运行,已知两个卫星的周期之比为1∶2,两行星半径之比为2∶1,则下列选项正确的是()
A.两行星密度之比为4∶1 
B.两行星质量之比为16∶1
C.两行星表面处重力加速度之比为8∶1 
D.两卫星的速率之比为4∶1

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在水平光滑的轨道上前、后有甲、乙两小车,车上各站一人.甲车上的人手中有一质量为m的球,甲车总质量(包括人与球)为m1,乙车的总质量(包括人)为m2,开始时两车均静止,后来甲车上的人将球扔给乙车上的人,接着乙车上的人又把球扔给甲车上的人,就这样来回扔n次后(球在甲车上的人手中),两车的速度大小之比v1/v2为多少?

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 小车静止在光滑水平面上,车长为d,站在车上的人练习打靶,人站在车的一端,靶固定在车的另一端,如图1所示.已知车、人、靶和枪的总质量为M(不包括子弹),每颗子弹质量为m,共n颗.打靶时,每颗子弹击中靶后,再打下一发,每次子弹离开枪口时是水平方向,对地速度为v.打完n发后,小车移动距离为多少?

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组成星球的物质是靠引力吸引在一起的,这样的星球有一个最大的自转速率.如果超过了该速率,星球的万有引力将不足以维持其赤道附近的物体做圆周运动.由此能得到半径为R、密度为ρ、质量为M且均匀分布的星球的最小自转周期T.下列表达式中正确的是()
A.T=   B.T=
C.T=           D.T=

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同步练习册答案