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科目: 来源:gzwl 题型:

如图所示,两光滑斜面的总长度相等,高度也相等,两球由静止从顶端下滑,若球在图上转折点无能量损失,则有(  )
A.两球同时落地B.b球先落地
C.两球落地时速度相等D.a球先落地
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一轻质弹簧上端固定,下端连接一小球,平衡时静止于a处,现用一轻质托板将小球缓慢由a处经过轻弹簧的原长b处移动到c处停下,已知在c处小球对托板的压力为小球重力的两倍,则下列说法正确的是(  )
A.小球在a处和c处弹簧的弹力大小相等
B.小球由a处到b处和由b处到c处托板对小球做的功不相等
C.小球由a处到b处和由b处到c处托板对小球做的功相等
D.由a处到b处和由b处到c处弹簧弹力始终做正功
魔方格

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科目: 来源:gzwl 题型:

如图所示,一固定杆与水平方向夹角为θ,将一质量为m1的小环套在杆上,通过轻绳悬挂一个质量为m2的小球,静止释放后,环与小球保持相对静止以相同的加速度α一起下滑,此时绳子与竖直方向夹角为β,则下列说法正确的是(  )
A.若杆光滑则θ=β
B.若杆光滑,杆对小环的作用力大小小于(m1+m2)gcosθ
C.若杆不光滑,则θ>β
D.若杆不光滑,杆对小环的作用力大小大于(m1+m2)gcosθ
魔方格

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地球表面的重力加速度为g=10m/s2,地球半径R=6.4×106m,万有引力常量G=6.67×10-11N?m2/kg2,假设地球是一个质量分布均匀的球体,则地球的平均密度(单位:kg/m3,保留一位有效数字)是(  )
A.6×102B.1×103C.6×103D.6×104

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如图所示,小球m从A点以l0m/s的初速度沿固定的竖直圆弧轨道A滑下,并始终没有脱离圆弧轨道,到达C点速度仍为10m/s.现让小球以5m/s的 速度仍从A点滑下,则到达C点时,小球的速度(  )
A.仍为5m/sB.小于5m/sC.大于5m/sD.无法判断
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如图所示,质量为m的物体在恒力F作用下沿天花板做匀速直线运动,物体与顶板间动摩擦因数为μ,则物体受到摩擦力大小为(  )
A.FcosθB.FsinθC.μ(Fsinθ-mg)D.μ(mg-Fsinθ)
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历史上有些科学家曾把相等位移内速度变化相等的单向直线运动称为“匀变速直线运动”(现称“另类匀变速直线运动”),“另类加速度”定义为A=
vx-v0
x
,其中v0和vx分别表示某段位移x内的初速度和末速度.A∨0表示物体做加速运动,A∧0表示物体做减速运动.而现在物理学中加速度的定义式为a=
v1-v0
t
,下列说法正确的是(  )
A.若A不变,则a也不变
B.若A>0且保持不变,则a逐渐变大
C.若A不变,则物体在中间位置处的速度为
v0+vt
2
D.若A>0且保持不变,则物体在中间时刻的速度小于
v0+vt
2

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在水平粗糙地面上,使同一物体由静止开始做匀加速直线运动,第一次是斜向上拉,第二次是斜下推,两次力的作用线与水平方向的夹角相同,力的大小也相同,位移大小也相同,则(  )
A.力F对物体做的功相同,合力对物体做的总功也相同
B.力F对物体做的功相同,合力对物体做的总功不相同
C.力F对物体做的功不相同,合力对物体做的总功相同
D.力F对物体做的功不相同,合力对物体做的总功也不相同
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如图所示,定滑轮的质量和摩擦都可忽略不计,轻绳绕过定滑轮连接着A、B两个物体它们的质量分别是M和m,物体A在水平桌面上保持静止,绳与水平面间的夹角为θ,则此时物体A受到的静摩擦力大小与滑轮轴对滑轮的弹力大小分别是(  )
A.mgcosθ,mgcos(45°-
θ
2
B.mgsinθ,2mgsin(45°-
θ
2
C.mgsinθ,mgcosθD.mgcosθ,2mgcos(45°-
θ
2
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质量为m的小球从桌面上以速度v竖直向上抛出,桌面离地高度为h,小球能达到的最大离地高度为H.若以桌面作为重力势能的零参考平面如图,不计空气阻力,则(  )
A.小球抛出时的机械能为mgh+
1
2
mv2
B.小球在最高点的机械能为mgH
C.小球在最高点的机械能为mg(H-h)
D.小球落地前瞬间的机械能为
1
2
mv2
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