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一个小杯子的侧壁有一小孔,杯内盛水后,水会从小孔射出。现使杯自由下落,则杯中的水
A.会比静止时射得更远些
B.会比静止时射得更近些
C.与静止时射得一样远
D.不会射出
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从地面竖直上抛物体A,同时在某高度有一物体B自由下落,两物体在空中相遇(并非相碰)的速率都是v,则下列叙述正确的是
A.物体A的上抛初速度大小是相遇时速率的2倍
B.相遇时物体A上升的高度和物体B已下落的高度相同
C.物体A和B的落地时间相同
D.物体A和B的落地速度相等
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如图所示,一质量为M、倾角为θ的斜面体在水平地面上,质量为m的小木块(可视为质点)放在斜面上,现用一平行斜面、大小恒定的拉力F作用于小木块,拉力在斜面所在的平面内绕小木块旋转一周的过程中,斜面体和木块始终保持静止状态.下列说法中正确的是
A.小木块受到斜面的最大摩擦力为F+mgsin θ
B.小木块受到斜面的最小摩擦力可能为零
C.斜面体受到地面的最大摩擦力为F
D.斜面体受到地面的最小摩擦力为零
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物体A、B的x-t图象如图所示,由图可知
A.从第3 s起,两物体运动方向相同,且vA>vB
B.两物体由同一位置开始运动,但物体A比B迟3 s才开始运动
C.5 s内A、B的平均速度相等
D.在5 s内物体的位移相同,5 s末A、B相遇
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在水平面上有a、b两点,相距20 cm,一质点以恒定的加速度沿a向b做直线运动,经过0.2 s的时间先后通过a、b两点,则该质点通过a、b中点时的速度大小为
A.若加速度的方向由a向b,则大于1 m/s,若加速度的方向由b向a,则小于1 m/s
B.若加速度的方向由a向b,则小于1 m/s;若加速度的方向由b向a,则大于1 m/s
C.无论加速度的方向如何,均大于1 m/s
D.无论加速度的方向如何,均小于1 m/s
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如图所示,一个重为30 N的物体,放在倾角θ=30°的斜面上静止不动,若用F=5 N的竖直向上的力提物体,物体仍静止,下述结论正确的是
A.物体受到的摩擦力减小2.5 N
B.物体对斜面的作用力减小5 N
C.斜面受到的压力减小5 N
D.物体受到的合外力减小5 N
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美国“肯尼迪号”航空母舰上有帮助飞机起飞的弹射系统,已知“F-A15”型战斗机在跑道上加速时产生的加速度为4.5 m/s2,起飞速度为50 m/s,若该飞机滑行100 m时起飞,则弹射系统必须使飞机具有的初速度为
A.30 m/s B.40 m/s C.20 m/s D.10 m/s
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如图甲所示,长为l、相距为d的两块正对的平行金属板AB和CD与一电源相连(图中未画出电源),B,D为两板的右端点。两板间电压的变化如图乙所示,在金属板B,D端的右侧有一与金属板垂直放置的荧光屏MN,荧光屏距B,D端的距离为l。质量m、电荷量为e的电子以相同的初速度v0从极板左边中央沿平行板的直线oo’连续不断的射入。已知所有的电子均能够从金属板间射出,且每个电子在电场中运动的时间与电压变化的周期相等。忽略极板边缘处电场的影响,不计电子的重力以及电子间的相互作用,求:
1、t=0和t=T/2时刻进入两板间的电子到达金属板B,D端界面时偏离oo’的距离之比;
2、两板间电压U0的最大值;
3、电子在荧光屏上分布的最大范围。
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如图所示,在倾角θ=37°的绝缘斜面所在空间存在着竖直向上的匀强电场,场强E=4.0×103N/C,在斜面底端有一与斜面垂直的绝缘弹性挡板。质量m=0.2kg的带电滑块从斜面顶端由静止开始下滑,滑到斜面底端与挡板相碰撞后以碰前的速率返回。已知斜面的高度h=0.24m,滑块与斜面间的动摩擦因数u=0.30,滑块带电量q=-5×10-4.重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.求:
(1)、滑块从斜面最高点滑到斜面底端时的速度大小
(2)、滑块被挡板弹回能够沿斜面上升的最大高度。(计算结果保留2位有效数字)
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