【题目】如图A为静止于地球赤道上的物体、B为近地卫星、C为地球同步卫星,地球表面的重力加速度为,关于它们运行线速度、角速度、周期和加速度的比较正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】BC
【解析】卫星C与A具有相等的角速度,即ω A=ωC,根据万有引力提供向心力,有,得 ,近地卫星B轨道半径小于同步卫星C的轨道半径,ωB>ωC,故有ωA=ω C<ω B,故A错误;卫星C为同步卫星,周期与A物体周期相等T A=T C,根据万有引力提供向心力,解得: ,近地卫星B轨道半径小于同步卫星C的轨道半径,所以T B<T C,故有T A=T C>T B,故B正确;卫星C与A具有相等的角速度,A的半径小于C的半径,根据a=ω2 r知a A<a C,根据万有引力提供向心力,有,解得: ,近地卫星B轨道半径小于同步卫星C的轨道半径,所以a B=g>a C,故有a B=g>a C>a A,故C正确;卫星C与A具有相等的角速度,A的半径小于C的半径,根据v=ωr知v A<v C,根据万有引力提供向心力,有,得,近地卫星B轨道半径小于同步卫星C的轨道半径v B>v C,故有v B>v C>v A,故D错误。所以BC正确,AD错误。
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【题目】如图所示,自行车的大齿轮.小齿轮.后轮的半径之比为,在用力蹬脚踏板前进的过程中,下列说法正确的是( )
A.小齿轮和后轮的角速度大小之比为
B.大齿轮和小齿轮的角速度大小之比为
C.大齿轮边缘和后轮边缘的线速度大小之比为
D.大齿轮和小齿轮轮缘的向心加速度大小之比为
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【题目】如图所示,轻弹簧一端固定在O点,另一端与质量为m的带孔小球相连,小球套在竖直固定杆上,轻弹簧自然长度正好等于O点到固定杆的距离OO′。小球从杆上的A点由静止释放后,经过B点时速度最大,运动到C点时速度减为零。若在C点给小球一个竖直向上的初速度v,小球恰好能到达A点。整个运动过程中弹簧始终在弹性限度内,下列说法正确的是
A. 从A下滑到O′的过程中,弹簧弹力做功的功率先增大后减小
B. 从A下滑到C的过程中,在B点时小球、弹簧及地球组成的系统机械能最大
C. 从A下滑到C的过程中,小球克服摩擦力做的功为
D. 从C上升到A的过程中,小球经过B点时的加速度为0
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【题目】如图所示,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系。
(1)实验必须要求满足的条件是________
A.斜槽轨道必须是光滑的
B.斜槽轨道末端的切线是水平的
C.入射球每次都要从同一高度由静止滚下
D.若入射小球质量为m1,被碰小球质量为m2,则m1>m2
(2)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影。实验时,先让入射球m1多次从斜轨 上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程,然后,把被碰小球m1静置于轨道的末端,再将入射球m1从斜轨S位置静止释放,与小球m2相撞,并多次重复。接下来要完成的必要步骤是________(填选项的符号)
A.用天平测量两个小球的质量m1、m2
B.测量小球m1开始释放高度h
C.测量抛出点距地面的高度H
D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N
E.测量平抛射程
(3)若两球相碰前后的动量守恒,则其表达式可表示为_________________(用(2)中测量的量表示);
(4)若ml=45.0 g、m2=9.0 g,=46.20cm。则可能的最大值为_____cm。
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【题目】如图所示,电阻R1=3 Ω,R2=6 Ω,线圈的直流电阻不计.电源电动势E=5 V,内阻r=1 Ω,开始时开关S闭合.则
A. 断开S前,电容器带电荷量为零
B. 断开S前,电容器电压为V
C. 断开S的瞬间,电容器a板上带正电
D. 断开S的瞬间,电容器b板上带正电
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 在国际单位制中,“牛顿”是力学的三个基本单位之一
B. 选择不同的参考系对同一运动的描述一定是相同的
C. 位移、速度、力都是矢量
D. 小球做竖直上抛运动时,速度不断减小,惯性不断减小
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【题目】质量为m的小球在竖直向上的拉力作用下从静止开始运动,其v-t图象如图所示(竖直向上为正方向,DE段为直线),已知重力加速度大小为g,下列说法正确的是
A. t3-t4时间内,小球竖直向下做匀减速直线运动
B. t0-t2时间内,合力对小球先做正功后做负功
C. 0-t2时间内,小球的平均速度一定为
D. t3-t4时间内,拉力做的功为
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【题目】下列说法,正确的是( )
A. 匀变速直线运动就是运动方向不变的运动
B. 加速度大小不变的运动就是匀变速直线运动;
C. 加速度很大,速度不一定很大;
D. 运动的物体速度为零时,加速度一定也为零
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