| 1. 综合题 | 详细信息 |
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现代化的生产流水线大大提高了劳动效率,如图为某工厂生产流水线上的水平传输装置的俯视图,它由传送带和转盘组成.物品从A处无初速、等时间间隔地放到传送带上,运动到B处后进入匀速转动的转盘,并恰好与转盘无相对滑动,运动到C处被取走.已知物品在转盘上与转轴O的距离R=3.0m,物品与传送带间的动摩擦因数μ1=0.25,与转盘之间动摩擦因数μ2=0.3,各处的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.传送带的传输速度和转盘上与O相距为R处的线速度相同,取g=10m/s2 . 求:
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| 2. 多选题 | 详细信息 |
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已知引力常数G与下列哪些数据,可以计算出地球密度( )
A . 地球绕太阳运动的周期及地球离太阳的距离
B . 月球绕地球运行的周期及月球绕地球转的轨道半径
C . 人造地球卫星在地面附近绕行运行周期
D . 若不考虑地球自转,已知地球半径和重力加速度
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| 3. 多选题 | 详细信息 |
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2015年人类首次拍摄到冥王星的高清图片,为进一步探索太阳系提供了宝贵的资料,冥王星已被排除在地球等八大行星行列之外,它属于“矮行星”,表面温度很低,上面绝大多数物质只能是固态或液态,已知冥王星的质量远小于地球的质量,绕太阳的公转的半径远大于地球的公转半径.根据以上信息可以确定( )
A . 冥王星公转的周期一定大于地球的公转周期
B . 冥王星的公转速度一定小于地球的公转速度
C . 冥王星表面的重力加速度一定小于地球表面的重力加速度
D . 冥王星上的第一宇宙速度一定小于地球上的第一宇宙速度
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| 4. 单选题 | 详细信息 |
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一个小孩坐在船内,按图示两种情况,用相同大小的力拉绳,使自己发生相同的位移.甲图中绳的另一端拴在岸上,乙图中绳的另一端拴在同样的小船上,水的阻力不计(船未碰撞).这两种情况中,小孩所做的功分别为W1、W2 , 做功期间的平均功率分别为P1、P2 , 则下列关系正确的是( )
A . W1>W2 , P1=P2
B . W1=W2 , P1=P2
C . W1=W2 , P1<P2
D . W1<W2 , P1<P2
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| 5. 多选题 | 详细信息 |
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如图所示,半径为R的光滑圆环固定在竖直平面内,AB、CD是圆环相互垂直的两条直径,C、D两点与圆心O等高.一个质量为m的光滑小球套在圆环上,一根轻质弹簧一端连在小球上,另一端固定在P点,P点在圆心O的正下方
处.小球从最高点A由静止开始沿逆时针方向下滑,已知弹簧的原长为R,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g.下列说法正确的有( )
A . 弹簧长度等于R时,小球的动能最大
B . 小球运动到B点时的速度大小为
C . 小球在A,B两点时对圆环的压力差为4mg
D . 小球从A到C的过程中,弹簧对小球做的功等于小球机械能的增加量
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| 6. 多选题 | 详细信息 |
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2016年1月20日,美国天文学家Michael Brown推测:太阳系有第九个大行星,其质量约为地球质量的10倍,直径约为地球直径的4倍,到太阳的平均距离约为地球到太阳平均距离的600倍,万有引力常量G已知.下列说法正确的有( )
A . 该行星绕太阳运转的周期在1~2万年之间
B . 由题中所给的条件可以估算出太阳的密度
C . 该行星表面的重力加速度小于地球表面的重力加速度
D . 该行星的第一宇宙速度大于地球的第一宇宙速度
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| 7. 多选题 | 详细信息 |
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如图所示,流水线上的皮带传送机的运行速度为v,两端高度差为h,工作时,每隔相同时间无初速放上质量为m的相同产品.当产品和皮带没有相对滑动后,相互间的距离为d.根据以上已知量,下列说法正确的有( )
A . 可以求出每个产品与传送带摩擦产生的热量
B . 可以求出工作时传送机比空载时多出的功率
C . 可以求出每个产品机械能的增加量
D . 可以求出t时间内所传送产品的机械能增加总量
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| 8. 单选题 | 详细信息 |
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光滑水平地面上有一静止的木块,子弹水平射入木块后未穿出,子弹和木块的v-t图象如图所示.已知木块质量大于子弹质量,从子弹射入木块到达到稳定状态,木块动能增加了50J,则此过程产生的内能可能是( )
A . 10J
B . 50J
C . 70J
D . 120J
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| 9. 单选题 | 详细信息 |
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在我国探月工程计划中,“嫦娥五号”将会登月取样返回地球.当“嫦娥五号”离开绕月轨道飞回地球的过程中,地球和月球对它的引力F1和F2的大小变化情况是( )
A . F1增大,F2减小
B . F1减小,F2增大
C . F1和F2均增大
D . F1和F2均减小
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| 10. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示,质量m=1kg的小球用细线拴住,线长l=1m,细线所受拉力达到F=19N时就会被拉断.当小球从图示位置释放后摆到悬点的正下方时,细线恰好被拉断.若此时小球距水平地面的高度h=5m,重力加速度g=10m/s2 , 则小球落地处距地面上P点的距离为(P点在悬点的正下方)( )
A . 1m
B . 2m
C . 3m
D . 4m
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