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已知两个力F1与F2的大小分别为10N和30N,则它们的合力大小不可能等于()

    A.             15N B.             20N C.             35N D.  40N


考点:  力的合成.

专题:  直线运动规律专题.

分析:  二力合成遵循平行四边形定则,同向时合力最大,反向时合力最小,合力范围:|F1+F2|≥F≥|F1﹣F2|.

解答:  解:二力合成时合力范围:|F1+F2|≥F≥|F1﹣F2|;

故合力最大40N,最小20N,之间任意结果都可以;则20N,35N,40N都可能,15N不可能.

本题选不可能的,故选A.

点评:  本题关键是明确二力合成时遵循平行四边形定则,夹角越大,合力越小,同向时合力最大,反向时合力最小.


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科目:高中物理 来源: 题型:


某人用同一水平力先后两次拉同一物体,第一次使此物体沿光滑水平面前进s距离,第二次使此物体沿粗糙水平面也前进s距离,若先后两次拉力做的功为W1和W2,拉力做功的功率是P1和P2,则()

    A.             W1=W2,P1=P2         B. W1=W2,P1>P2     C. W1>W2,P1>P2 D. W1>W2,P1=P2

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科目:高中物理 来源: 题型:


质量为3kg的物体,从高45m处自由落下(g取10m/s2),那么在下落的过程中()

    A. 前2s内重力做功的功率为300W

    B. 前2s内重力做功的功率为675 W

    C. 第2s末重力做功的功率为600W

    D. 第2s末重力做功的功率为900W

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科目:高中物理 来源: 题型:


在同一高度有两个小球同时开始运动,一个水平抛出,另一个自由落下,在它们运动过程中的每一时刻,有()

    A.                                 加速度不同,速度相同 B. 加速度相同,速度不同

    C.                                 下落高度相同,位移不同  D. 下落高度不同,位移不同

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科目:高中物理 来源: 题型:


 “嫦娥一号”探月卫星以圆形轨道绕月飞行,卫星将获取的信息以微波信号发回地球,假设卫星绕月的轨道平面与地月连心线共面,各已知物理量如表中所示:

地球

质量    月球

质量    地球

半径    月球

半径    月球表面

力加速度  月球绕地

轨道半径    卫星绕月

轨道半径

M        m         R     R1         g1            r            r1

(1)嫦娥一号在奔月过程中受地球和月球引力相等时离月球表面的高度为多少?

(2)嫦娥一号在圆轨道上绕月球飞行一周所用的时间为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:


机场、海港、粮库,常用输送带运送旅客、货物、和粮食等,如图所示,当行李箱随传送带一起匀速运动时,下列关于行李箱受力的说法中正确的是()

    A. 行李箱所受的摩擦力方向沿传送带向上

    B. 行李箱所受的摩擦力方向沿传送带向下

    C. 此时行李箱受到三个力的作用

    D. 此时行李箱受到的合力方向向上

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科目:高中物理 来源: 题型:


一个物体从20m高的地方自由下落,(g取10m/s2 )求:

(1)到达地面时的速度多大?

(2)下落第1s内的位移多大?

(2)下落最后1s内的位移多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:


利用图所示的装置验证机械能守恒定律.图中AB是固定的光滑斜面,斜面的倾角为30°,1和2是固定在斜面上适当位置的两个光电门,当光电门中有物体通过时与它们连接的光电计时器(都没有画出)能够显示挡光时间.让滑块从斜面的顶端滑下,光电门1、2各自连接的光电计时器显示的挡光时间分别为5.00×10﹣2s、2.00×10﹣2s.已知滑块质量为2.00kg,滑块沿斜面方向的长度为5.00cm,光电门1和2之间的距离为0.54m,g=9.80m/s2,取滑块经过光电门时的速度为其平均速度.(结果取三位有效数字)

(1)滑块通过光电门1时的速度v1=1.0m/s.

(2)滑块通过光电门1、2之间的动能增加量为5.25J,重力势能的减少量为5.29J.

(3)滑块重力势能的减小量稍大于动能的增加量的原因是小车受阻力作用,阻力做功使机械能减少

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科目:高中物理 来源: 题型:


一个质点做方向不变的直线运动,加速度的方向始终与速度方向相同,但加速度大小逐渐减小直至为零,在此过程中(  )

  A. 速度逐渐减小,当加速度减小到零时,速度达到最小值

  B. 速度逐渐增大,当加速度减小到零时,速度达到最大值

  C. 位移逐渐增大,当加速度减小到零时,位移将不再增大

  D. 位移逐渐减小,当加速度减小到零时,位移达到最小值

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