| 1. 单选题 | 详细信息 |
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2021年9月7日,我国在太原卫星发射中心成功发射了高分五号02星,该卫星的轨道可近似看成距离地面约为700km的圆轨道。已知地球同步卫星距地面的高度约为36000km,则关于该卫星绕地球做圆周运动的下列说法正确的是( )
A . 线速度大于第一宇宙速度
B . 角速度大于同步卫星的角速度
C . 周期大于同步卫星的周期
D . 加速度小于同步卫星的加速度
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| 2. 单选题 | 详细信息 |
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在无风的晴天,将皮球从50m的高度由静止释放,皮球的速度随时间变化的关系如图所示。由图像可知,下列说法正确的是( )
A . 皮球的运动轨迹是一条曲线
B . 下落的某一时刻,皮球的加速度可能大于重力加速度
C . 随着速度的增加,皮球所受的空气阻力逐渐减小
D . 当速度为
时,皮球所受阻力的大小等于重力的大小
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| 3. 单选题 | 详细信息 |
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甲、乙两物体分别在水平面上做直线运动,取向右为正方向,它们运动的相关图像分别如图甲、乙所示。已知乙的初速度为0,下列说法正确的是( )
A . 甲物体2s时的运动方向发生变化
B . 乙物体2s时的运动方向发生变化
C . 甲物体0~2s内的平均速度与2s~4s内的平均速度相同
D . 乙物体4s时的位置与0时刻的位置相同
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| 4. 单选题 | 详细信息 |
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如图,站在电梯内的人质量为M,举起质量为m的木箱紧压在电梯的顶板上,当木箱和人共同以a的加速度随电梯加速上升时,测得木箱对顶板的压力为F。下列说法正确的是( )
A . 人对电梯底板的压力大小为
B . 人对电梯底板的压力大小为
C . 人对木箱的推力大小为
D . 人对木箱的推力大小为
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| 5. 单选题 | 详细信息 |
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文源巷给排水及电缆管道施工中,甲、乙两人站在同一水平地面上,手握穿过滑轮的轻绳从开挖的沟槽中吊起重物。滑轮光滑、固定在重物上,则在重物缓慢上升的过程中,以下分析正确的是( )
A . 若甲、乙两人所站位置不变,甲对地面的压力大小就保持不变
B . 若甲、乙两人所站位置不变,绳子的张力大小保持不变
C . 若保持绳长不变,缓慢增大两人的间距,甲对地面的压力逐渐变大
D . 若保持绳长不变,缓慢增大两人的间距,绳子的张力大小保持不变
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| 6. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示,长为L的轻杆一端固定有质量为m的小球,另一端固定在水平转轴O上。在转轴的带动下,轻杆绕转轴O在竖直平面内沿逆时针方向做匀速圆周运动。已知小球运动到最高点C时,轻杆对小球恰好没有作用力,则( )
A . 轻杆转动的角速度为
B . 从A到C,轻杆先对小球做正功后做负功
C . 到达A点时,轻杆对小球的作用力大小等于2mg
D . 到达B点时,轻杆对小球的作用力指向圆心
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| 7. 单选题 | 详细信息 |
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如图,投出的篮球以某一水平速度与篮板碰撞后反向弹回,弹回后,篮球的球心恰好经过篮框的圆心。已知篮球的半径为r,篮框圆心与篮板的距离为L,碰撞点与篮框的高度差为h,篮球与篮板碰撞后的速率与碰撞前的速率之比为k(反弹系数),不计篮球与篮板的碰撞时间及其受到的空气阻力,则( )
A . 篮球从篮板反弹的速度大小为
B . 篮球从篮板反弹的速度大小为
C . 若篮球气压降低,使得反弹系数变为 ,要使反弹后篮球球心经过篮框圆心,则碰前速度应为
D . 若篮球气压降低,使得反弹系数变为 ,要使反弹后篮球球心经过篮框圆心,则篮球从篮板反弹的速度大小为
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| 8. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示,冲击摆的小摆块质量为3m,用轻细绳悬于O点,开始时静止于O点的正下方。现前、后两次将质量均为m的弹丸以向右的水平速度射入摆块,第一粒弹丸的速度为
,进入摆块后随其一起摆动的最大摆角小于90°。当摆块第一次返回到O点的正下方时,第二粒弹丸以另一速度打入摆块也留在其中,摆块的最大摆角与第一次相同。忽略弹丸与摆块的作用时间,不考虑空气阻力,则( )
A . 第一个弹丸射入的过程中,弹丸及摆块的机械能减少了
B . 第二个弹丸射入摆块时的速度大小为
C . 两次摆块和弹丸摆起的最大高度均为
D . 前后两次作用的过程中,两弹丸受到摆块的冲量大小之比为
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| 9. 多选题 | 详细信息 |
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一质点在几个恒力的作用下做匀速直线运动。若在位置
处撤去一个与运动方向在同一直线上的力F,同时保持原来作用在质点上的其他力不变,则关于质点之后的运动,下列说法正确的是( )
A . 质点可能做曲线运动
B . 质点可能再次经过
处
C . 某时刻,质点的动能可能与撤去F时相同
D . 某时刻,质点的动量可能与撤去F时相同
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| 10. 多选题 | 详细信息 |
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搭载三名航天员的“神舟十二号”在轨工作90天后,其返回舱于9月16日在离地约350km的轨道上同空间站分离,进行调姿、制动、减速后从原来的飞行轨道进入返回轨道。大约在离地100km处,返回舱以极高的速度冲入大气层,与空气剧烈摩擦,航天员承受达到自身体重几倍的过载作用;在距离地面10km左右,引导伞、减速伞和主伞先后展开,返回舱的速度缓缓下降。在距离地面约1m左右,反推发动机开始工作,返回舱实现软着陆。下列说法正确的是( )
A . 从飞行轨道进入返回轨道的过程中,返回舱的机械能守恒
B . 从飞行轨道进入返回轨道的过程中,航天员时刻处于超重状态
C . 与空气剧烈摩擦时,返回舱加速度的方向与重力方向的夹角大于90°
D . 反推发动机开始工作后,航天员处于超重状态
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