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【题目】如图所示为一简化后的跳台滑雪的雪道示意图,运动员从O点由静止开始,在不借助其它外力的情况下,自由滑过一段圆心角为60°的光滑圆弧轨道后从A点水平飞出,然后落到斜坡上的B点。已知A点是斜坡的起点,光滑圆弧轨道半径为40m,斜坡与水平面的夹角θ=30°,运动员的质量m50 kg,重力加速度g10 ms2。下列说法正确的是

A. 运动员从O运动到B的整个过程中机械能守恒

B. 运动员到达A点时的速度为20 ms

C. 运动员到达B点时的动能为10 kJ

D. 运动员从A点飞出到落到B点所用的时间为s

【答案】AB

【解析】运动员在光滑的圆轨道上的运动和随后的平抛运动的过程中只受有重力做功,机械能守恒.故A正确;运动员在光滑的圆轨道上的运动的过程中机械能守恒,所以:

mvA2=mgh=mgR1-cos60°)所以:

B正确;设运动员做平抛运动的时间为t,则:x=vAty=gt2
由几何关系: 联立得:

运动员从AB的过程中机械能守恒,所以在B点的动能:EkB=mgy+mvA2代入数据得:EkB=×105J.故C D错误.故选AB.

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【题目】AB两球沿一直线发生正碰,如图所示的s-t图象记录了两球碰撞前后的运动情况,图中的ab分别为碰撞前的位移图象.碰撞后两物体粘合在一起,c为碰撞后整体的位移图象.若A球的质量mA=2kg,则下列说法中正确的是

A. B球的质量mB=1kg

B. 相碰时,BA所施冲量大小为3NS

C. 碰撞过程损失的动能为10J

D. AB碰前总动量为-3kgm/s

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【题目】如图是“神舟”系列航天飞船返回舱返回地面的示意图,假定其过程可简化为:打开降落伞一段时间后,整个装置匀速下降,为确保安全着陆,需点燃返回舱的缓冲火箭,在火箭喷气过程中返回舱做减速直线运动,则( )

A.火箭开始喷气瞬间伞绳对返回舱的拉力变小
B.返回舱在喷气过程中减速的主要原因是空气阻力
C.返回程中所受合外力可能做正功
D.返回程中于失重状

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【题目】如图所示,电梯质量为M,地板上放置一质量为m的物体,钢索拉着电梯由静止开始向上做加速运动,当上升高度为H时,速度达到v,则( )

A.地板对物体的支持力做的功等于 mv2
B.地板对物体的支持力做的功等于mgH
C.钢索的拉力做的功等于 Mv2+MgH
D.合力对电梯M做的功等于 Mv2

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【题目】某一空间飞行器从地面起飞时,发动机提供的动力方向与水平方向夹角α=60°,使飞行器恰好沿与水平方向成θ=30°角的直线斜向右上方匀加速飞行,经时间后,将动力的方向沿逆时针旋转60°同时适当调节其大小,使飞行器依然可以沿原方向匀减速飞行,飞行器所受空气阻力不计,求:

(1)t时刻飞行器的速率;
(2)整个过程中飞行器离地的最大高度.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列各组物理量中,全部是矢量的有( )

A.重力、速度、路程、时间

B.弹力、速度、摩擦力、路程

C.速度、质量、加速度、路程

D.位移、弹力、加速度、速度

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【题目】自由摆动的秋千,摆动的幅度越来越小。在这个过程中,下列说法正确的是

A.能量正在消失

B.动能不断减少

C.动能和势能相互转化,机械能守恒

D.总能量守恒,减少的机械能转化为内能

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【题目】如图所示为一种测定风力的仪器的原理图,P为金属球,悬挂在一细长金属丝下面,O是悬挂点,保护电阻为R0CD是水平放置的光滑电阻丝,与悬挂金属球的细金属丝始终保持良好接触。无风时细金属丝与电阻丝右端点C接触,此时电路中电流为I0;有风时金属丝将相对竖直方向偏转一定角度,这个角度与风力大小有关。已知风力方向水平向左,OC=hCD=L,金属球质量为m,电阻丝单位长度的阻值为k,电源内阻和金属丝电阻均不计。当电流表的示数为I' 时,此时风力大小为F,试推出:

1)风力大小F与偏角θ的关系式;

2)风力大小F与电流表示数I' 的关系式。(写成F = …… 的形式)

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【题目】如图所示,M为定滑轮,一根细绳跨过M,一端系着物体C,另一端系着一动滑轮N,动滑轮N两侧分别悬挂着A、B两物体,已知B物体的质量为3kg,不计滑轮和绳的质量以及一切摩擦,若C物体的质量为9kg,则关于C物体的状态下列说法正确的是(  )

A. A的质量取值合适,C物体有可能处于平衡状态

B. 无论A物体的质量是多大,C物体不可能平衡

C. A的质量足够大时,C物体不可能向上加速运动

D. A的质量取值合适,C物体可以向上加速也可以向下加速运动

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