【题目】在一种新的“子母球”表演中,让同一竖直线上的小球A和小球B,从距水平地面的高度为5H和H的地方同时由静止释放,如图所示.小球A的质量是小球B的质量为2倍.设小球B与地面碰撞后以原速率反弹,忽略球的直径、空气阻力及碰撞时间.则
A.小球B下落过程处于失重状态,上升过程处于超重状态
B.两小球第一次相遇前在空中运动的加速度相同
C.两小球第一次相遇的位置离地面的高度为
D.两小球第一次相遇时速率之和为
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【题目】如图所示,四个物体由金属圆环组成,它们所用材质都相同,2较细(其余环粗细相同),3由两个相同环焊接而成,在焊点处沿两环环心连线方向割开一个小缺口(假设缺口对环形.质量和电阻的影响均不计),4的半径较大(其余环半径相同)。四个物体均位于竖直平面内,空间存在着方向水平且垂直环面向里.下边界为MN的匀强磁场。1、2、3、4的下边缘均与MN相切,已知圆环的半径远大于导线的直径,现将四个物体同时由静止释放。则( )
A.1比2先离开磁场
B.离开磁场时,2和3的速度大小不相等
C.在离开磁场的过程中,通过导线横截面的电荷量,3和4不可能相等
D.在离开磁场的过程中,1和3产生的焦耳热相等
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【题目】如图甲所示,一倾角=的足够长斜面体固定在水平地面上,一个物块静止在斜面上。现用大小为F=kt,(k为常量,F、t的单位均为国际标准单位)的拉力沿斜面向上拉物块,物块受到的摩擦力Ff随时间变化的关系图象如图乙所示,物块与斜面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2,则下列判断正确的是
A.物块的质量为1kg
B.k的值为5N/s
C.物块与斜面间的动摩擦因数为
D.t=3s时,物块的加速度大小为4m/s2
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【题目】嫦娥三号探测器欲成功软着陆月球表面,首先由地月轨道进入环月椭圆轨道Ⅰ,远月点A距离月球表面为h,近月点B距离月球表面高度可以忽略,运行稳定后再次变轨进入近月轨道Ⅱ。已知嫦城三号探测器在环月椭圆轨道周期为T、月球半径为R和引力常量为G,根据上述条件可以求得( )
A.探测器在近月轨道Ⅱ运行周期
B.探测器在环月椭圆轨道Ⅰ经过B点的加速度
C.月球的质量
D.探测器在月球表面的重力
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【题目】一列沿x轴传播的简谐横波,某时刻的波形如图所示,从此时刻开始计时,m的质点Q比m的质点P早回到平衡位置0.3s,下列说法正确的( )
A.这列简谐横波沿x轴正方向传播
B.P质点简谐运动的频率为2Hz
C.简谐横波波速为5m/s
D.再过0.8s,x=4.0m处的质点向前移动到x=8.0m处
E.再过0.6s,x=6.5m处的质点正在远离平衡位置
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【题目】我国神九航天员的漫步太空已成为现实。神九航天员漫步太空,此举震撼世界,意义重大无比。其中,飞船在航天员出舱前先要“减压”,在航天员从太空返回进入航天器后要“升压”,因此飞船将此设施专门做成了一个舱,叫“气闸舱”,其原理如图所示,两个相通的舱A、B间装有阀门K,指令舱A中充满气体,气闸舱B内为真空,整个系统与外界没有热交换。打开阀门K后,A中的气体进入B中,最终达到平衡,则( )
A.气体体积膨胀,但不做功
B.气体分子势能减少,内能增加
C.体积变大,温度降低
D.B中气体不可能自发地全部退回到A中
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【题目】如图甲分子固定在坐标原点 O,乙分子位于 x 轴上,甲分子对乙分子的作用 力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F>0 为斥力,F<0 为引力,a、b、c、 d 为 x 轴上四个特定的位置,现把乙分子从 a 处由静止释放,则( )
A. 乙分子从 a 到 b 做加速运动, 由 b 到 c 做减速运动
B. 乙分子由 a 到 c 做加速运动, 到达 c 时速度最大
C. 乙分子由 a 到 b 的过程中, 两分子间的分子势能一直增加
D. 乙分子由 b 到 d 的过程中,两分子间的分子势能一直增加
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【题目】如图所示,一斜面体静止在粗糙的水平地面上,一物体恰能在斜面体上沿斜面匀速下滑,可以证明此时斜面不受地面的摩擦力作用.若沿平行于斜面的方向用力F向下推此物体,使物体加速下滑,斜面体依然和地面保持相对静止,则斜面体受地面的摩擦力( )
A. 方向水平向左B. 方向水平向右
C. 大小为零D. 大小和方向无法判断
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【题目】恒星离我们的距离非常遥远,但是我们可以利用地球绕太阳运动的圆形轨道直径作为基线,通过几何方法来测量恒星的距离。这种方法叫做_____。图中恒星A是我们想要测量其距离的星体。B、C、D是相对比较远的恒星,在1月到7月间几乎看不出移动过,而A的相对位置在这半年里看上去却发生了变化。图中的θ角就称为_____。
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