关于牛顿第二定律,下列说法正确的是( ) A、加速度大的物体,合外力一定大 B、质量大的物体,加速度一定小 C、合外力与质量成正比 D、加速度的方向总与合外力方向相同
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下列说法正确的是( ) A、相互接触的两个物体之间的一定有弹力 B、斜面上的物体受到支持力方向垂直于支持面 C、重力越大的物体弹力也越大 D、拉力不属于弹力
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从水平匀速飞行的直升机上向外自由释放一个物体,不计空气阻力,在物体下落过程中,下列说法正确的是( ) A、从飞机上看,物体始终在飞机的前方 B、从飞机上看,物体始终在飞机的后方 C、从地面上看,物体做平抛运动 D、从地面上看,物体做自由落体运动
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关于速度和速度的变化量关系,下列说法正确的是( ) A、速度越大,速度的变化量的越大 B、速度为零,速度的变化量为零 C、速度的方向与速度变化量的方向一致 D、速度与速度的变化量没有直接的必然关系
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下列关于力的说法中,正确的是( ) A、竖直向上抛出的物体,物体竖直上升,是因为受到一个竖直向上的升力作用 B、放在斜面上的物体会沿斜面下滑,是因为受到一个下滑力作用 C、放在水中的木块会上浮,是因为受到了浮力的作用 D、运动员跳远,腾空后能前进几米,是因为受到了空气的推力
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在下列几组仪器中,都是用来测量时间的是( ) A、打点计时器、挂钟和停表 B、弹簧秤、秒表和挂钟 C、天平、刻度尺和挂钟 D、螺旋测微器、游标卡尺和秒表
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如图所示,光滑曲面AB与水平面BC平滑连接于B点,BC右端连接内壁光滑、半径为r=0.4 m的四分之一细圆管CD,管口D端正下方直立一根劲度系数为k="25" N/m的轻弹簧,轻弹簧下端固定,上端恰好与管口D端齐平,质量为m="1" kg的小球在曲面上距BC的高度为h=0.8 m处从静止开始下滑,进入管口C端时与管壁间恰好无作用力,通过CD后压缩弹簧.已知弹簧的弹性势能表达式为EP=kx2,x为弹簧的形变量,小球与BC间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s2。求: (1)小球达到B点时的速度大小vB; (2)水平面BC的长度s; (3)在压缩弹簧过程中小球的最大速度vm。
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如图所示,一质量m=65kg的选手参加“挑战极限运动”,要在越过宽度s=3m的水沟后跃上高h=1.8m的平台。他采用的方法是:手握长L=3.05m的轻质弹性杆一端,从A点由静止开始匀加速助跑,至B点时,杆另一端抵在O点的阻挡物上,接着杆发生形变,同时人蹬地后被弹起,到达最高点时杆处于竖直(不弯曲),人的重心恰好位于杆的顶端,此刻人放开杆水平飞出,最终落到平台上(重心恰在平台表面)。不计运动过程中的空气阻力,已知该选手匀加速运动的距离SAB=16m,到达B点时速度vB=8m/s,人跑动过程中重心离地高度H=1.0m取g=10m/s2,求选手 (1)匀加速助跑的动力F; (2)在最高点的最小速度v; (3)在B点蹬地弹起瞬间,人做功的最小值W。
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如图所示,是运载火箭发射飞船的示意图。飞船由运载火箭先送入近地点为A、远地点为B的椭圆轨道,在B点实施变轨后,再进入预定圆轨道。已知近地点A距地面高度为h1,飞船在预定圆轨道上飞行n圈所用的时间为t,地球表面重力加速度为g,地球半径为R,求: (1)地球的第一宇宙速度大小; (2)飞船在近地点A的加速度aA大小; (3)远地点B距地面的高度h2大小。
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忻州某中学物理兴趣小组决定举行遥控赛车比赛,比赛路径如图所示。可视为质点的赛车从起点A出发,沿水平直线轨道运动L后,由B点进入半径为R的光滑竖直半圆轨道,并通过半圆轨道的最高点C,才算完成比赛。B是半圆轨道的最低点,水平直线轨道和半圆轨道相切于B点。已知赛车质量m=0.5kg,通电后以额定功率P=2W工作,进入竖直圆轨道前受到的阻力恒为Ff=0.4N,随后在运动中电动机断电且赛车受到的阻力均可不计,L=10.00m,R=0.4m, g取10m/s2。求: (1)要使赛车能通过C点完成比赛,通过C点的速度至少多大? (2)赛车恰能完成比赛时,在半圆轨道的B点时对轨道的压力多大。 (3)要使赛车完成比赛,电动机从A到B至少工作多长时间。
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