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【題目】如圖所示,光滑水平地面上有一小車左端靠墻,車上固定光滑斜面和連有輕彈簧的擋板,彈簧處于原長狀態(tài),自由端恰在C點,總質量為M = 2 kg。小物塊從斜面上A點由靜止滑下,經過B點時無能量損失。已知:物塊的質量m = 1 kg,A點到B點的豎直高度為h = 1.8m,BC長度為l = 3 m,BC段動摩擦因數為0.3,CD段光滑。g取10 m/s2,則下列說法正確的是()
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A. 物塊在車上運動的過程中,系統(tǒng)動量不守恒
B. 物塊在車上運動的過程中,系統(tǒng)機械能守恒
C. 彈簧彈性勢能的最大值3J
D. 物塊第二次到達C點的速度為零
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【題目】下列說法正確的是( )
A. 哥白尼提出了“地心說”,牛頓總結出了萬有引力定律
B. 經典力學適用于宏觀世界高速運動,量子力學適用于微觀世界低速運動
C. 在經典力學中,物體的質量不隨運動狀態(tài)而改變,在狹義相對論中,物體的質量隨速度的增大而增大
D. 萬有引力定律不適用于強引力作用
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【題目】分子勢能隨分子間距離r的變化情況可以在如圖所示的圖象中表現出來,就圖象回答:
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(1)從圖中看到分子間距離在r0處分子勢能最小,試說明理由.
(2)圖中分子勢能為零的點選在什么位置?在這種情況下分子勢能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零,對嗎?
(3)如果選兩個分子相距r0時分子勢能為零,分子勢能有什么特點?
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【題目】為了探測X星球,載著登陸艙的探測飛船在以該星球中心為圓心,半徑為r1的圓軌道上運動,周期為T1,總質量為m1。隨后登陸艙脫離飛船,變軌到離星球更近的半徑為r2的圓軌道上運動,此時登陸艙的質量為m2則( )
A. X星球的質量為![]()
B. X星球表面的重力加速度為![]()
C. 登陸艙在r1與r2軌道上運動時的速度大小之比為![]()
D. 登陸艙在半徑為r2軌道上做圓周運動的周期為![]()
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【題目】如圖所示,相同的乒乓球1、2恰好在等高處水平越過球網,不計乒乓球的旋轉和空氣阻力,乒乓球自最高點到落臺的過程中,正確的是( )
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A. 過網時球1的速度小于球2的速度
B. 球1的飛行時間大于球2的飛行時間
C. 球1的速度變化率等于球2的速度變化率
D. 落臺時,球1的速度變化率小于球2的速度變化率
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【題目】如圖所示,變壓器輸入有效值恒定的電壓,副線圈匝數可調,輸出電壓通過輸電線送給用戶(電燈等用電器),R表示輸電線的電阻,則()
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A. 用電器增加時,變壓器輸出電壓增大
B. 要提高用戶的電壓,滑動觸頭P應向下滑
C. 用電器增加時,輸電線的熱損耗減少
D. 用電器增加時,變壓器的輸入功率增加
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【題目】如圖為“研究一定質量氣體在壓強不變的條件下,體積變化與溫度變化的關系”的實驗裝置示意圖.粗細均勻的彎曲玻璃管A臂插入燒瓶中,B臂與玻璃管C下部用橡膠管連接,C管開口向上,一定質量的氣體被水銀封閉于燒瓶內.開始時,B、C內的水銀面等高.
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(1)若氣體溫度升高,為使瓶內氣體的壓強不變,應將C管________(填“向上”或“向下”)移動,直至________;
(2)實驗中多次改變氣體溫度,用Δt表示氣體升高的攝氏溫度,用Δh表示B管內水銀面高度的改變量.根據測量數據作出的圖線是(____)
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【題目】衛(wèi)星電話在搶險救災中發(fā)揮著重要作用,第一代、第二代海事衛(wèi)星只使用靜止軌道衛(wèi)星,不能覆蓋地球上的高緯度地區(qū);第三代海事衛(wèi)星采用同步衛(wèi)星和中軌道衛(wèi)星結合的方案,它由4顆同步衛(wèi)星與12顆中軌道衛(wèi)星構成.中軌道衛(wèi)星高度為10354km,分布在幾個軌道平面上(與赤道平面有一定的夾角).在這個高度上,衛(wèi)星沿軌道運動一周的時間為四分之一天,下列說法正確的是( 。
A. 中軌道衛(wèi)星的線速度小于同步衛(wèi)星的線速度
B. 4顆同步衛(wèi)星的軌道可能不在同一個平面,但軌道半徑一定相同
C. 在中軌道衛(wèi)星經過地面某點的正上方的一天后,該衛(wèi)星還在地面該點的正上方
D. 如果某一時刻,中軌道衛(wèi)星、同步衛(wèi)星與地球的球心在同一直線上,那么經過6小時,它們仍在同一直線上
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【題目】如圖所示,光滑軌道ABCD是大型游樂設施過山車軌道的簡化模型,最低點B處的入、出口靠近但相互錯開,C是半徑為R的圓形軌道的最高點,BD部分水平,末端D點與右端足夠長的水平傳送帶無縫連接,傳送帶以恒定速度v逆時針轉動,現將一質量為m的小滑塊從軌道AB上某一固定位置A由靜止釋放,滑塊能通過C點后再經D點滑上傳送帶,則()
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A. 固定位置A到B點的豎直高度可能為2R
B. 滑塊在傳送帶上向右運動的最大距離與傳送帶速度v有關
C. 滑塊不可能重新回到出發(fā)點A處
D. 傳送帶速度v越大,滑塊與傳送帶摩擦產生的熱量越多
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