【题目】1966年曾在地球的上空完成了以牛顿第二定律为基础的测定质量的实验,实验时,用宇宙飞船(质量为m)去接触正在轨道上运行的火箭(质量为,发动机已熄火),),如图所示.接触以后,开动飞船尾部的推进器,使飞船和火箭共同加速,推进器的平均推力为F,开动时间△t,测出飞船和火箭的速度变化是△v,下列说法正确的是( )
A. 火箭质量mx应为
B. 宇宙飞船的质量m应为
C. 推力F通过飞船传递给火箭,所以飞船对火箭的弹力大小应为F
D. 推力F越大, 就越大,且与F成正比
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【题目】如图所示,质量相同的两小球a、b分别从斜面顶端A和斜面中点B沿水平方向抛出后,恰好都落在斜面底端,不计空气阻力,下列说法正确的是
A. 小球a、b在空中飞行的时间之比为4: 1
B. 小球a、b抛出时的初速度大小之比为2: 1
C. 小球a、b到达斜面底端时的速率之比为: 1
D. 小球a、b到达斜面底端时速度方向与斜面的夹角之比为1:1
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【题目】在升降机内,一人站在磅秤上,发现自己的体重减轻了20%,则下列判断可能正确的是(g取10 m/s2)( )
A. 升降机以8 m/s2的加速度加速上升
B. 升降机以2 m/s2的加速度加速下降
C. 升降机以2 m/s2的加速度减速上升
D. 升降机以8 m/s2的加速度减速下降
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【题目】如图所示,N、M、P为很长的平行界面,N、M与M、P间距分别为l1、l2,其间分别有磁感应强度为B1和B2的匀强磁场区,Ⅰ和Ⅱ磁场方向垂直纸面向里,B1≠B2,有一带正电粒子的电量为q,质量为m,以某一初速度垂直边界N及磁场方向射入MN间的磁场区域.不计粒子的重力.求:
(1)要使粒子能穿过Ⅰ磁场进入Ⅱ磁场,粒子的初速度至少应为多少?
(2)粒子初速度v为多少时,才可恰好穿过两个磁场区域.
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【题目】如图所示,水平细杆上套一细环A,环A和球B间用一轻质细绳相连,质量分别为mA、mB(mA>mB),B球受到水平风力作用,细绳与竖直方向的夹角为θ,A环与B球都保持静止,则下列说法正确的是( )
A.B球受到的风力大小为mAgsinθ
B.当风力增大时,杆对A环的支持力不变
C.A环与水平细杆间的动摩擦因数为
D.当风力增大时,轻质绳对B球的拉力仍保持不变
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【题目】如图所示,电阻不计、间距为l的光滑平行金属导轨水平放置于磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中,导轨左端接一定值电阻R。质量为m、电阻为r的金属棒MN置于导轨上,受到垂直于金属棒的水平外力F的作用由静止开始运动,外力F与金属棒速度v的关系是F=F0+kv(F0、k是常量),金属棒与导轨始终垂直且接触良好。金属棒中感应电流为i,受到的安培力大小为FA,电阻R两端的电压为UR,感应电流的功率为P,它们随时间t变化图象可能正确的有
A. B.
C. D.
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【题目】在“研究匀变速直线运动”的实验中,某同学选出了一条清晰的纸带,并取其中的A、B、C、D、E、F七个点进行研究,这七个点和刻度尺标度的对照情况如图所示.
(1)由图可以知道,A、B两点的时间间隔是_____s,A点到D点的距离是_____cm,D点到G点的距离是_____cm;
(2)通过测量不难发现,(SBC﹣SAB)与(SCD﹣SBC)、与(SDE﹣SCD)、…基本相等.这表明,在实验误差允许的范围之内,拖动纸带的小车做的是_____运动;
(3)经过合理的数据处理后,可以求得加速度的a=_____m/s2;
(4)还可以求出,打B点时小车的瞬时速度vB=____ m/s.
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【题目】在一光滑水平面内建立平面直角坐标系,一物体从t=0时刻起,由坐标原点O(0,0)开始运动,其沿x轴和y轴方向运动的速度—时间图像如图甲、乙所示,下列说法中正确的是( )
A. 前2 s内物体沿x轴做匀加速直线运动
B. 后2 s内物体继续做匀加速直线运动,但加速度沿y轴方向
C. 4 s末物体坐标为(4 m,4 m)
D. 4 s末物体坐标为(6 m,2 m)
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【题目】质量均为m的A、B两物体分别在水平恒力和的作用下沿水平面运动,撤去、后受摩擦力的作用减速,在时刻两物体均静止,速度-时间图像如图所示,在下列说法正确的是
A. A、B受摩擦力大小相等
B. 、大小相等
C. 、对A、B冲量大小之比为1:2
D. 全过程中摩擦力对A、B做功之比为1:1
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