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1、自由下落的物体,其动能与位移的关系如图所示,则图中直线的斜率表示该物体的( )
A、质量 B、机械能 C、重力大小 D、重力加速度 -
2、做平抛运动的篮球,不计空气阻力,在水平方向通过的最大距离取决于( )A、篮球的高度和受到的重力 B、篮球受到的重力和初速度 C、篮球受到的重力、高度和初速度 D、篮球的高度和初速度
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3、如图所示,飞船从轨道1上的P点沿虚线变轨至轨道2上的Q点,然后沿轨道2运动。若飞船在两轨道上都做匀速圆周运动,不考虑飞船在变轨过程的质量变化,则飞船在轨道2上的动能比在轨道1上的动能(选填“大”、“小”或“相等”);飞船在轨道2上的机械能比在轨道1上的机械能(选填“大”、“小”或“相等”)。

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4、如图所示,地球绕着太阳公转,而月球又绕着地球转动,他们的运动均可近似看成匀速圆周运动.如果要通过观测求得地球的质量,需要测量下列哪些量
A、地球绕太阳公转的半径和周期 B、月球绕地球转动的半径和周期 C、地球的半径和地球绕太阳公转的周期 D、地球的半径和月球绕地球转动的周期 -
5、英国物理学家卡文迪什巧妙地利用扭秤实验,第一次在实验室里比较精确地测出了引力常量,并成功验证了万有引力定律。该实验体现的科学思想方法是( )A、等效替代 B、微小量放大 C、极限思想法 D、建立物理模型
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6、2016年,美国激光干涉引力波天文台宣布,探测到了来自13亿光年之外一个两个黑洞碰撞合并所发出的引力波,这是人类第一次直接探测到的引力波信号。基本证实了一下哪种理论的正确性( )A、广义相对论 B、万有引力定律 C、量子理论 D、光子说
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7、宇航员乘坐宇宙飞船环绕地球做匀速圆周运动时,下列说法正确的是( )A、地球对宇航员没有引力 B、宇航员处于完全失重状态 C、宇航员的加速度为零 D、宇航员处于超重状态
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8、一质量为kg的电动汽车,发动机的额定功率为kW,从静止开始以的加速度做匀加速直线运动,它在水平面上运动时所受阻力为车重的0.1倍,g取 , 则电动汽车匀加速行驶的牵引力为N;维持匀加速行驶的时间为s;电动汽车在此路面上所能行驶的最大速度为
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9、电车弹簧减震的原理主要是通过弹簧的力学特性来提供减震效果,以减少车身和乘客所感受到的颠簸和震动。一切复杂的震动都可以看做是由若干个不同的简谐运动合成的。如图甲所示是一个以O点为平衡位置的水平方向的弹簧振子,在A、B两点间做简谐运动,图乙为这个弹簧振子的振动图像。由图像可知该弹簧振子在半个周期内的路程为cm;在t=0到t=0.2s时间内,弹簧振子的加速度(选填“增大”、“减小”或“不变”);在t=0到t=0.2s时间内,弹簧振子的弹性势能(选填“增大”、“减小”或“不变”)。

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10、下列物理量中,属于矢量的是( )A、角速度 B、转速 C、周期 D、动能
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11、下列关于向心加速度的说法,正确的是( )A、在匀速圆周运动中,向心加速度是恒定的 B、向心加速度的方向保持不变 C、向心加速度的方向始终与速度的方向垂直 D、在匀速圆周运动中,向心加速度的大小不断变化
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12、如图所示为电动汽车传动系统中的两个齿轮,A、B两点分别位于大、小轮的边缘上,C点位于大轮半径的中点,大轮的半径是小轮的2倍,它们之间靠摩擦传动,接触面上没有滑动。则A、B两点的线速度之比为;A、C两点的角速度之比为;B、C两点的向心加速度之比为 .

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13、行驶中的汽车如果发生剧烈碰撞,车内的安全气囊会被弹出并瞬间充满气体。若碰撞后汽车的速度在很短时间内减小为零,关于安全气囊在此过程中的作用,下列说法正确的是( )A、增加了司机单位面积的受力大小 B、减少了碰撞前后司机动量的变化量 C、延长了司机的受力时间并增大了司机的受力面积 D、将司机的动能全部转换成汽车的动能
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14、功的单位是焦耳(J),焦耳与基本单位米(m)、千克(kg)、秒(s)之间的关系正确的是( )A、1J=1kg·m2/s2 B、1J=1kg·m/s2 C、1J=1kg·m2/s D、1J=1kg·m/s
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15、关于动量守恒的条件,下列说法正确的有( )A、只要系统内存在摩擦力,系统动量不可能守恒 B、只要系统所受合外力的冲量为零,系统动量守恒 C、只要系统所受外力做的功为零,系统动量守恒 D、系统加速度为零,系统动量一定不守恒
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16、某次花样滑冰双人滑比赛中,质量为m1的甲抱着质量为m2的乙以v0的速度沿水平冰面做直线运动,某时刻甲突然将乙向前水平推出,推出后两人仍在原直线上运动,冰面的摩擦可忽略不计。若分离时甲的速度为v1 , 乙的速度v2 , 则有( )A、(m1+m2)v0=m1v1+m2v2 B、m2v0=m1v1+m2v2 C、m1v0=m1v1+m2v2 D、(m1+m2)v0=m1v1
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17、在冰上接力比赛时,甲推乙的作用力是F1 , 乙对甲的作用力是F2 , 则这两个力的冲量( )A、大小相等,方向相同 B、大小相等,方向相反 C、F1的冲量大于F2的冲量 D、F1的冲量小于F2的冲量
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18、某娱乐项目的简化模型如图所示。在光滑水平高台上固定一弹射装置,其右侧放置一座舱。弹射装置将座舱由静止弹出的过程中,释放的弹性势能。座舱离开轻质弹簧由高台末端A点滑离,恰好从B点沿斜面方向滑上高、倾角的滑梯BC,已知座舱质量且可视为质点。座舱与滑梯间的动摩擦因数 , 重力加速度 , , 。不计座舱在运动过程中受到的空气阻力。求:
(1)座舱离开高台A点时的速度的大小;
(2)A、B两点间的高度差h及到达C点的速度的大小;
(3)滑梯底部与水平地面连接,由于场地限制水平地面的长度 , 考虑游客的安全,需在地面上设置一缓冲坡面DE,使座舱最终能安全停在离地高度坡面顶端E点。若座舱与地面及缓冲坡面间的动摩擦因数均为 , 不计通过C、D点的机械能损失。试论证在斜面倾角α不大于37°的情况下,座舱可以停在E点,且与α取值无关。
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19、台球是深受大众喜爱的球类运动之一,我国选手曾多次荣获台球世锦赛冠军。如图所示,某次比赛时,母球A、目标球B和角洞恰好在同一条水平直线上。已知两球质量均为m且可视为质点,B与角洞的距离为l,重力加速度为g。两球发生弹性正碰后,B减速运动恰好能进入角洞,B运动时受到的阻力为其重力的k倍,求:
(1)两球碰撞后瞬间B的速度大小;
(2)两球碰撞前瞬间A的速度大小。
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20、链球是田径运动中利用双手投掷的竞远项目,运动员两手握着链球上铁链的把手,人带动链球旋转,最后加力使球脱手而出。某运动员在一次链球训练时,落点到抛出点的距离为x=80m,通过训练录像测得链球离地的最大高度为h=20m,(忽略空气阻力,不计链球抛出时离地高度,重力加速度g取10m/s2),求:
(1)链球从最高点到地面经历的时间。
(2)链球在最高点的速度大小。
(3)若链球脱手前做圆周运动的半径为r=1.5m,则链球脱手前瞬间角速度的大小。