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如图所示,当正方形薄板绕着过其中心O并与板垂直的转动轴转动时,板上A、B两点的 

A.角速度之比ωA∶ωB=1∶

B.角速度之比ωA∶ωB=∶1

C.线速度之比vA∶vB=1∶

D.线速度之比vA∶vB=∶1

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科目:高中物理 来源: 题型:


据报道,科学家们在距离地球20万光年外发现了首颗系外“宜居”行星。假设该行星质量约为地球质量的6.4倍,半径约为地球半径的2倍。那么,一个在地球表面能举起64kg物体的人在这个行星表面能举起的物体的质量约为多少(地球表面重力加速度g=10m/s2

A.40kg         B.50kg         C. 60kgN         D. 30kg

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做平抛运动的物体,每秒的速度增量总是  (    )

A.大小相等,方向相同        B.大小不等,方向不同

C.大小相等,方向不同        D.大小不等,方向相同

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如图所示,一简谐横波在t=0时的波形是图中实线,在t1=0.2s时的波形是图中虚线,P为介质中x=4 m处的质点,则

A. 该波一定沿x轴正方向传播

B. 该波的传播速度可能为5 m/s

C. 从t=0开始,质点P经过0.2 s沿x轴正方向运动1 m

D. t=0.4 s时,质点P的位置y=4 cm 

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如图所示为某物流公司用传送带传送货物情景示意图。传送带与水平面的夹角θ=37°,在发动机的作用下以v0=2m/s的速度匀速运动。在传送带底端P处放一质量m=2kg的小货物,货物被传送到最高点Q。已知传送带长度L=8m,货物与传送带的动摩擦因数μ=0.8,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:

(1)货物刚被放到传送带上时的加速度大小a;

(2)货物从P到Q的过程中,发动机所做的功W。

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如图所示,一个质量为m的小球系在轻绳一端,在竖直平面内做半径为R的圆周运动,运动过程中小球受到空气阻力的作用.某一时刻小球通过轨道的最低点,设此时绳子的张力为7mg,此后小球继续做圆周运动,恰能通过最高点,则在此过程中,小球克服空气阻力所做的功为

A.mgR         B.mgR     

   C.mgR         D.mgR

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在距水平地面高为45m处将一物体以15m/s的速度水平抛出,不计空气阻力,取g=10m/s2,则

A.物体经3s落到地面                 B.物体在第二秒内的位移与水平方向成45°

C.物体落地的速度大小为45m/s         D.物体下落过程中速度变化的大小为20m/s

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当分子间距离从r0(此时分子间引力与斥力平衡)增大到r1时,关于分子力(引力与斥力的合力)变化和分子势能变化的下列情形中,可能发生的是      (     )

A.分子力先增大后减小,而分子势能一直增大

B.分子力先减小后增大,分子势能也先减小后增大

C.分子力一直减小,而分子势能先减小后增大

D.分子力一直增大,分子势能也一直增大

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如图(a)所示,平行长直导轨MJV、PQ水平放置,两导轨间距L = 0. 5m,导轨左端M、P 间接有一阻值只=0.2Ω的定值电阻,导体棒ab质量m=0. 1kg,与导轨间的动摩擦因数

μ=0.1,导体棒垂直于导轨放在距离左端为d = 1. 0m处,导轨和导体棒始终接触良好, 电阻均忽略不计。整个装置处在范围足够大的匀强磁场中,t = 0时刻,磁场方向竖直向下,此后,磁感应强度B随时间t的变化如图(b)所示,不计感应电流磁场的影响。取重力加速度g =10m/s2。

(1)求t=0时棒所受到的安培力F0;

(2)分析前3s时间内导体棒的运动情况并求前3s内棒所受的摩擦力f随时间t变化的关系式;

(3)若t=3s时,突然使ab棒获得向右的速度v0=8 m/s,同时垂直棒施加一方向水平、大小可变化的外力F,使棒的加速度大小恒为a=4m/s2、方向向左。求从t= 3s到t =4s的时间内通过电阻的电量q.

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