如右图所示为滑道压力测试的示意图,光滑圆弧轨道与光滑斜面相切,滑道底部B处安装一个压力传感器,其示数N表示该处所受压力的大小,某滑块从斜面上不同高度h处由静止下滑,通过B时,下列表述正确的有( ) A.N小于滑块重力 B.N大于滑块重力 C.N越大表明h越大 D.N越大表明h越小
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如图所示,一轻弹簧左端固定在长木板M的左端,右端与小木块m连接,且m、M及M与地面间接触光滑.开始时,m和M均静止,现同时对m、M施加等大反向的水平恒力F1和F2,从两物体开始运动以后的整个运动过程中,弹簧形变不超过其弹性限度,对于m、M和弹簧组成的系统( ) A.由于F1、F2等大反向,故系统机械能守恒 B.由于F1、F2大小不变,所以m、M各自一直做匀加速运动 C.当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,m、M各自的动能最大 D.由于F1、F2等大反向,故系统的动量始终为零且物体M、m始终处于平衡状态
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如图所示,在竖直平面内有一半径为R的圆弧轨道,半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球自A的正上方P点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力.已知AP=2R,重力加速度为g,则小球从P到B的运动过程中( ). A.重力做功2mgR B.机械能减少mgR C.合外力做功mgR D.克服摩擦力做功mgR
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一质量为m的物体放在光滑的水平面上,今以恒力F沿水平方向推该物体,在相同的时间间隔内,下列说法正确的是( ) A.物体的位移相等 B.物体动量的变化量相等 C.F对物体做的功相等 D.物体动能的变化量相等
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质量为5×103 kg的汽车,在水平路面上由静止开始作加速度为2m/s2的匀加速直线运动,所受阻力是1.0×103 N,汽车在起动后第1s末牵引力的瞬时功率是( ) A.4kW B.20kW C.2kW D. 22kW
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有一种大型器械,它是一个圆形大容器,筒壁竖直,游客进入容器后紧靠筒壁站立,当圆筒开始转动后,转速增大到一定程度时,突然地板塌落,然而游客却发现自己没有落下去,这是因为( ) A.游客处于超重状态 B.游客处于失重状态 C.游客受到的摩擦力大于重力 D.筒壁对游客的弹力提供向心力
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在地球的圆形同步轨道上有某一卫星正在运行,则下列说法正确的是( ) A.卫星的重力小于在地球表面时受到的重力 B.卫星处于完全失重状态,所受重力为零 C.卫星离地面的高度可取任意值 D.卫星相对地面静止,处于平衡状态
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小船在静水中的速度是v0,现小船要渡过一条河流,渡河时小船向对岸垂直划行,已知河中心附近流速增大,由于河水流速的变化,渡河时间将( ) A.增大 B.减小 C.不变 D.不能确定
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航天飞机绕地心做匀速圆周运动,则下列说法正确的是( ) A.它的速度大小不变,动量也不变 B.它的速度大小不变,处于平衡状态 C.它的动能不变,加速度在改变 D.它不断克服地球对它的万有引力做功
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光滑的平行金属导轨长L=2 m,两导轨间距d=0.5 m,轨道平面与水平面的夹角θ=30°,导轨上端接一阻值为R=0.6 Ω的电阻,轨道所在空间有垂直轨道平面向上的匀强磁场,磁场的磁感应强度B=1 T,如图所示.有一质量m=0.5 kg、电阻r=0.4 Ω的金属棒ab,放在导轨最上端,其余部分电阻不计.已知棒ab从轨道最上端由静止开始下滑到最底端脱离轨道的过程中,电阻R上产生的热量Q1=0.6 J,取g=10 m/s2,试求: (1)当棒的速度v=2 m/s时,电阻R两端的电势差Uab; (2)棒下滑到轨道最底端时速度v的大小; (3)棒下滑到轨道最底端时加速度a的大小. (4)整个过程流过R的电量q
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