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一个小物块从斜面底端冲上足够长的斜面后,返回到斜面底端,已知小物块的初动能为E,它返回斜面底端时的速度大小为υ,克服摩擦阻力做功为E/2。若小物块冲上斜面的初动能变为2E,则有

A. 返回斜面底端时的动能为E    B. 返回斜面底端时的动能为3E/2

C. 返回斜面底端时速度大小为    D. 返回斜面底端时速度大小为υ

 

如图在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道Ⅰ,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ,则      )

A. 该卫星的发射速度必定大于11.2km/s

B. 卫星在同步轨道Ⅱ上的运行速度大于7.9km/s

C. 在轨道Ⅰ上,卫星在P点速度大于在Q点的速度

D. 卫星在Q点通过加速实现由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ

 

如图所示,小物块从半球形碗的碗口下滑到碗底的过程中,如果小物块的速度大小始终不变,则(  )

A. 小物块的加速度大小始终不变

B. 碗对小物块的支持力大小始终不变

C. 碗对小物块的摩擦力大小始终不变

D. 小物块所受的合力大小始终不变

 

下图为测定运动员体能的装置,轻绳拴在腰间沿水平线跨过定滑轮(不计滑轮的质量与摩擦),下悬重为G的物体。设人的重心相对地面不动,人用力向后蹬传送带,使水平传送带以速 率v逆时针转动。则

A. 人对重物做功,功率为Gv

B. 人对传送带的摩擦力大小等于G,方向水平向左

C. 在时间t内人对传送带做功消耗的能量为Gvt

D. 若增大传送带的速度,人对传送带做功的功率不变

 

如图所示,压缩的轻质弹簧将一物块沿光滑轨道由静止弹出,物块的质量为0.2kg,上升到0.1m的高度时速度为1m/s,g=10m/s2,弹簧的最大弹性势能是

A. 0.1J    B. 0.2J    C. 0.3J    D. 0.4J

 

如图所示,A是静止在赤道上的物体,随地球自转而做匀速圆周运动;B、C是同一平面内两颗人造卫星,B位于离地高度等于地球半径的圆形轨道上,C是地球同步卫星。已知第一宇宙速度为,物体A和卫星B、C的线速度大小分别为,周期大小分别为TA、TB、TC,则下列关系正确的是

A.     B.     C. TA<TC>TB    D.

 

一颗人造卫星在地球引力作用下,绕地球做匀速圆周运动,已知地球的质量为M,地球的半径为R,卫星的质量为m,卫星离地面的高度为h,引力常量为G,则地球对卫星的万有引力大小为

A.     B.     C.     D.

 

物体在平衡力作用下运动,下面哪种说法正确

A. 物体机械能不变,动能和重力势能可以相互转化

B. 物体的动能不变,重力势能一定变化

C. 机械能一定不变

D. 如果物体的重力势能有变化,那么物体的机械能一定有变化

 

在同一高度将质量相等的三个小球以大小相同的速度分别竖直上抛、竖直下抛、水平抛出,不计空气阻力。从抛出到落地过程中,三球的

A. 运动时间相同    B. 落地时速度相同    C. 落地时重力的功率相同    D. 落地时的动能相同

 

一辆卡车在丘陵地带匀速率行驶,地形如图所示,由于轮胎太旧,途中容易爆胎,爆胎可能性最大的地段应是

A. a    B. b    C. c    D. d

 

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