| 1. 单选题 | 详细信息 |
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将一物块分成相等的A、B两部分靠在一起,下端放置在地面上,上端用绳子拴在天花板上,绳子处于竖直伸直状态,整个装置静止,则( )
A . 绳子上拉力可能为零
B . 地面受的压力可能为零
C . 地面与物体间可能存在摩擦力
D . A,B之间不可能存在摩擦力
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| 2. 多选题 | 详细信息 |
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如图所示,质量均为m的物块A、B用轻弹簧相连,置于光滑水平面上,在水平力F的作用下,弹簧处于压缩状态,A紧压在竖直墙壁上。现撤去力F,在以后的运动过程中B的最大的速度为v,对撤去力F以后的过程,以下说法正确的是( )
A . 物块A离开竖直墙壁之前,竖直墙壁对A的冲量大小为mv
B . 物块A离开竖直墙壁之前,竖直墙壁对A做功的大小为
mv2
C . 物块A,B和弹簧组成的系统总动量守恒,机械能守恒
D . 物块A的最大速度为v
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| 3. 单选题 | 详细信息 |
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把实验和逻辑推理(包括数学演算)和谐地结合起来,这是研究物理问题的一种科学思维方式和科学研究方法。下列选项中最符合这种研究方法的是( )
A .
伽利略通过斜面实验研究自由落体运动
B . 库仑研究电荷间的作用力
C . 探究合运动和分运动的关系
D . 探究向心力大小与质量、角速度、轨道半径的关系
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| 4. 单选题 | 详细信息 |
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如图,半径为
的半圆槽 固定在水平地面上,A、 是圆槽最高位置, 是A的正上方一点, 与A的距离为 。将质量为 的小球由 点静止释放,当小球滑到圆槽最低点 时,小球对圆槽的压力为其重力的6.8倍,重力加速度为 ,小球从释放到最低点 过程中克服阻力所做的功为( )
A .
B .
C .
D .
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| 5. 综合题 | 详细信息 |
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如图所示,水平面上有一凹槽,一平板车停在凹槽最左端,平板车的质量M=1kg、长度l=3.16m,其上表面恰好与水平面平齐。一轻质弹簧左端固定在墙上、右端与一质量为m=3kg的小物块(视为质点)接触但不连接用一水平力F级慢向左推物块,当力F做功W=24J时突然撤去,已知小物块与平板车之间的动摩擦因数μ=0.2,其他摩擦不计,取重力加速度大小g=10m/s2 , 平板车与凹槽两端的碰撞均为弹性碰撞,且碰撞时间极短,弹簧始终在弹性限度内。
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| 6. 单选题 | 详细信息 |
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2021年10月16日,神舟十三号载人飞船顺利将翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员送入太空。随后与天和核心舱进行对接。如图所示,已知“天和核心舱”匀速圆周运动的轨道离地约400km、周期约为93min,地球半径为6370km,万有引力常量G=6.67×10-11N∙m2/kg2对这些数据分析,不能确定的是( )
A . 核心舱的质量
B . 飞船的加速度
C . 地球的质量
D . 地球的第一宇宙速度
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| 7. 单选题 | 详细信息 |
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有一宇宙飞船,以
的相对速度飞入一宇宙微粒尘区。它与速度垂直的正面面积 , 此微粒尘区每 空间微粒的平均质量为 。设微粒与飞船外壳碰撞后附着于飞船上,要使飞船速度不变,飞船的牵引力应增加( )
A .
B . 3.6N
C .
D . 1.2N
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| 8. 单选题 | 详细信息 |
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一物块在高3.0m、长5.0m的斜面顶端从静止开始沿斜面下滑,其重力势能和动能随下滑距离s的变化如图中直线Ⅰ、Ⅱ所示,重力加速度取10
。则( )
A . 物块下滑过程中机械能守恒
B . 物块与斜面间的动摩擦因数为0.2
C . 物块的质量为1kg
D . 当物块下滑2.0m时机械能损失了12J
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| 9. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示,一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,两板间有一个正检验电荷固定在
点。 表示电容器的电容、 表示两板间的场强、 表示 点的电势, 表示正检验电荷在 点的电势能,若正极板保持不动,将负极板缓慢向右平移一小段距离 , 则下列关系图像正确的是( )
A .
B .
C .
D .
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| 10. 多选题 | 详细信息 |
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如图所示,离水平地面一定高处水平固定一内壁光滑的圆筒,筒内固定一轻质弹簧,弹簧处于自然长度。现将一小球从地面以某一初速度斜向上抛出,刚好能水平进入圆筒中,不计空气阻力。下列说法中错误的是( )
A . 小球斜上抛运动过程中处于失重状态
B . 弹簧获得的最大弹性势能等于小球抛出时的动能
C . 小球压缩弹簧的过程中,小球减小的动能等于弹簧增加的势能
D . 若抛射点向右移动一小段距离,仍使小球水平进入圆筒中,可以增大抛射速度
, 同时增大抛射角
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