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某物体在运动过程中,如果( ) A. 机械能不守恒,则其运动状态一定变化 B. ...

某物体在运动过程中,如果(  )

A. 机械能不守恒,则其运动状态一定变化 

B. 所受的合外力恒定不变,它一定是做直线运动

C. 所受合外力不为零,它的动能一定变化 

D. 做匀加速直线运动,它的机械能可能守恒

 

D 【解析】略
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考点分析:
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过山车是游乐场中常见的设施。下图是一种过山车的简易模型,它由水平轨道和在竖直平面内的三个圆形轨道组成,BCD分别是三个圆形轨道的最低点,BC间距与CD间距相等,半径说明: 6ec8aac122bd4f6e说明: 6ec8aac122bd4f6e。一个质量为说明: 6ec8aac122bd4f6ekg的小球(视为质点),从轨道的左侧A点以说明: 6ec8aac122bd4f6e的初速度沿轨道向右运动,AB间距说明: 6ec8aac122bd4f6em。小球与水平轨道间的动摩擦因数说明: 6ec8aac122bd4f6e,圆形轨道是光滑的。假设水平轨道足够长,圆形轨道间不相互重叠。重力加速度取说明: 6ec8aac122bd4f6e,计算结果保留小数点后一位数字。试求

   (1)小球在经过第一个圆形轨道的最高点时,轨道对小球作用力的大小;

   (2)如果小球恰能通过第二圆形轨道,BC间距说明: 6ec8aac122bd4f6e应是多少;

   (3)在满足(2)的条件下,如果要使小球不能脱离轨道,在第三个圆形轨道的设计中,半径说明: 6ec8aac122bd4f6e应满足的条件;小球最终停留点与起点说明: 6ec8aac122bd4f6e的距离。

说明: 6ec8aac122bd4f6e

 

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汽车质量为5 t,其发动机额定功率为37.5 kW,汽车在水平道路上从静止开始起动,开始一段时间内,以加速度1.0 m/s2做匀加速运动,最后匀速运动的速度为15 m/s.求:

    (1)汽车做匀加速运动的时间.

    (2)汽车匀速运动后关闭发动机,还能滑多远?

 

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在勇气号火星探测器着陆的最后阶段,着陆器降落到火星表面上,再经过多次弹跳才停下来。假设着陆器第一次落到火星表面弹起后,到达最高点时高度为h,速度方向是水平的,速度大小为v0,求它第二次落到火星表面时速度的大小,计算时不计火星大气阻力。已知火星的一个卫星的圆轨道的半径为r,周期为T。火星可视为半径为r0的均匀球体。

 

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如图,跳台滑雪运动员经过一段加速滑行后从O点水平飞出,经过2.0 s落到斜坡上的A点。已知O点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角说明: 6ec8aac122bd4f6e=37°,运动员的质量m=50 kg。不计空气阻力。(取sin37°=0.60,cos37°=0.80;g取10 m/s2)求

    (1)A点与O点的距离L;

    (2)运动员离开O点时的速度大小;

    (3)运动员落到A点时的动能。

说明: 6ec8aac122bd4f6e

 

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利用图A.实验可粗略测量人吹气产生的压强。两端开口的细玻璃管水平放置,管内塞有潮湿小棉球,实验者从玻璃管的一端A吹气,棉球从另一端B飞出,测得玻璃管内部截面积S,距地面高度h,棉球质量m,开始时的静止位置与管口B的距离x,落地点C与管口B的水平距离l。然后多次改变x,测出对应的l,画出l2-x关系图线,如图B.所示,并由此得出相应的斜率k

说明: 6ec8aac122bd4f6e

    (1)若不计棉球在空中运动时的空气阻力,根据以上测得的物理量可得,棉球从B端飞出的速度v0=________。

    (2)假设实验者吹气能保持玻璃管内气体压强始终为恒定值,不计棉球与管壁的摩擦,重力加速度g,大气压强p0均为已知,利用图B.中拟合直线的斜率k可得,管内气体压强p=________。

    (3)考虑到实验时棉球与管壁间有摩擦,则(2)中得到的p与实际压强相比________(填偏大、偏小)。

 

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