【题目】飞船受大气阻力和地球引力的影响,飞船飞行轨道会逐渐下降,脱离预定圆轨道,为确保正常运行,飞行控制专家按预定计划,决定在“神舟六号”飞船飞行到第30圈时,对飞船轨道进行微调,使其轨道精度更高,在轨道维持的过程中下列说法正确的是( )
A. 因为飞船在较高轨道所具有的运行速度比在较低轨道的具有的运行速度小,所以飞船在轨道维持时必须减速
B. 在飞船由较低轨道向较高轨道运行的过程中飞船的势能增加
C. 飞船必须先瞬时加速使飞船脱离较低的圆轨道,当飞船沿椭圆轨道运动到较高的圆轨道时,再瞬时加速使飞船进人到预定圆轨道
D. 飞船的轨道半径、动能、动量及运行周期较维持之前都有一定程度的增大
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【题目】如图甲所示,静止在水平地面上的物块A,受到水平拉力的作用,F与时间t的关系如图乙所示。设物块与地面间的最大静摩擦力fmax的大小等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是
A. 0-t1时间内物块受到的摩擦力保持不变
B. t3-t4时间内物块受到的摩擦力保持不变
C. t2时刻拉力F的功率一定最大
D. t3时刻拉力F的功率一定最大
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【题目】如图所示,水平轨道AB与竖直半圆形光滑轨道在B点平滑连接,AB段长x=3m,半圆形轨道半径R=0.9m.质量m=0.10kg的小滑块(可视为质点),从A点以某一初速度v0开始运动,经B点小滑块进入半圆形轨道,沿轨道能运动经过最高点C,最后落到A点.小滑块与水平轨道之间的动动摩擦因数为0.2,重力加速度g取10m/s2.求:
(1)滑块经过最高点C时的速度;
(2)滑块刚进入半圆形轨道时,在B点对轨道的压力大小;
(3)滑块从A点开始滑动的初速度大小.
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【题目】月球自转周期T与它绕地球匀速圆周运动的公转周期相同,假如“嫦娥四号”卫星在近月轨道(轨道半径近似为月球半径)做匀速圆周运动的周期为T0,如图所示,PQ为月球直径,某时刻Q点离地心O最近,且P、Q、O共线,月球表面的重力加速度为g0,万有引力常量为G,则
A. 月球质量M = g 03 T4/16π4G
B. 月球的第一宇宙速度v = g0T0 / 2π
C. 再经T/2时,P点离地心O最近
D. 要使“嫦娥四号”卫星在月球的背面P点着陆,需提前减速
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【题目】用如图所示装置研究静摩擦力.弹簧秤对物块的拉力沿水平方向,逐渐增大拉力.当拉力小于10N时,物块保持静止,等于10N时,物块刚刚开始运动,由此可知( )
A. 物块和台面间的最大静摩擦力是10N
B. 当弹簧秤的示数为5N时,物块受到的摩擦力是15N
C. 当弹簧秤的示数为15N时,物块受到的摩擦力是15N
D. 当弹簧秤的示数为15N时,物块受到的摩擦力是0N
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【题目】在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器所用电源频率为50Hz,当地重力加速度的值为10m/s2,测得所用重物的质量为1.00kg.若按实验要求正确地选出纸带进行测量,量得连续三点A、B、C到第一个点的距离如图所示(相邻计数点时间间隔为0.02s),那么:
(1)从起点O到打下计数点B的过程中重力势能减少量是△Ep=______,此过程中物体动能的增加量△Ek=______;
(2)通过计算,数值上△Ep_____△Ek(填“>”“=”或“<”),这是因为________
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【题目】如图,在竖直平面内,滑道ABC关于B点对称,且A、B、C三点在同一水平线上。先让小滑块以一定的初速度由A沿着滑道滑到C,经过B点和C点的速率各为vB1、v1.再让小滑块以大小相同的初速度由C沿着滑道滑到A,经过B点和A点的速率各为vB2、v2,小滑块与滑道的动摩擦因数恒定,则
A. vB1 > vB2 B. vB1 < vB2 C. v1 > v2 D. v1 = v2
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【题目】一根竖直的轻弹簧,劲度系数为50N/m,弹簧的上端连接一个质量为2kg的小球,下端固定在质量为4kg的底座上,整个装置置于水平面上处于静止状态。现用力向上拉小球使弹簧伸长后释放,小球在竖直方向做简谐振动。振动过程中底座恰好不离开地面,已知g=10 m/s2;
①试求底座对地面的最大压力.
②以刚释放小球时刻作为计时起点,试写出小球做简谐振动的振动方程
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【题目】某同学用探究动能定理的装置进行实验。如图甲所示,在水平气垫导轨上靠近定滑轮处固定一个光电门。让一带有遮光片的滑块自某一位置由静止释放,计时器可以显示出遮光片通过光电门的时间t(非常小),同时用米尺测出释放点到光电门的距离s。
(1)该同学用螺旋测微器测出遮光片的宽度d,如图乙所示,则d=_____mm。
(2)实验中多次改变释放点,测出多组s、t,以s为纵坐标,以为横坐标,描点连线,做出的图线形状为_______。
(3)已知钩码的质量为m,滑块的质量为M,重力加速度为g,则第(2)问中做出的图线斜率k=________。(用题中所给字母表示)
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