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【题目】如图所示,为分子力随分子间距离的变化关系图。设为A、B两分子间引力和斥力平衡时的位置,现将A固定在O点,将B从与A相距处由静止释放,在B远离A的过程中,下列说法正确的是( )
A.B速度最大时,分子势能最小
B.B在运动过程中分子势能一直减小
C.B速度最大时,A对B的分子斥力为零
D.引力和斥力均减小,但引力减小得更快
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【题目】如图所示,两个质量分别为m和3m的小球A、B通过两根轻绳M、N连在一起悬挂在竖直墙上,一水平外力F作用在小球B上,整个系统处于静止状态。轻绳M、N与竖直方向的夹角分别为θ与53°。设M、N中的拉力分别为FM、FN,小球直径相比轻绳的长度可以忽略,则()
A.θ=30°
B.F=4mg
C.FN=5mg
D.FM=6mg
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【题目】牛顿在1687年出版的《自然哲学的数学原理》中设想,物体抛出的速度很大时,就不会落回地面,它将绕地球运动,成为人造地球卫星。如图所示,将物体从一座高山上的O点水平抛出,抛出速度一次比一次大,落地点一次比一次远,设图中A、B、C、D、E是从O点以不同的速度抛出的物体所对应的运动轨道。已知B是圆形轨道,C、D是椭圆轨道,在轨道E上运动的物体将会克服地球的引力,永远地离开地球,空气阻力和地球自转的影响不计,则下列说法正确的是( )
A. 物体从O点抛出后,沿轨道A运动落到地面上,物体的运动可能是平抛运动
B. 在轨道B上运动的物体,抛出时的速度大小为11.2km/
C. 使轨道C、D上物体的运动轨道变为圆轨道,这个圆轨道可以过O点
D. 在轨道E上运动的物体,抛出时的速度一定等于或大于16.7km/s
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【题目】一小球在某未知星球上作平抛运动,现对小球在有坐标纸的背景屏前采用频闪数码照相机连续拍摄,然后对照片进行合成,如图所示.A、B、C为连续三次拍下的小球位置,已知照相机连续拍照的时间间隔是0.10s,照片大小如图所示,已知该照片的实际背景屏方格的边长均为,不计空气阻力,则由以上及图信息可推知:
(1)小球平抛的初速度大小是__m/s;
(2)该星球表面的重力加速度为__m/s2;
(3)小球在B点时的速度大小是__m/s.
(4)若取A为坐标原点,水平向右为x轴正方向,竖直向下为y轴正方向,建立直角坐标系,则小球做平抛运动的初位置坐标为:x=____cm,y=____cm.
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【题目】假设两个相同的核A与B,质量均为2.0134u,动能均为,它们在不受其他力作用的情况下相向运动发生对心正碰,转变为C核与D粒子,且释放的核能全部转化为C核与D粒子的动能,设C核质量为3.0151u、动能为,D粒子质量为1.0087u、动能为,可以确定( )
A.
B.
C.释放核能
D.质量亏损为
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【题目】如图所示,A、B、C三物体放在旋转水平圆台上,它们与圆台间的动摩擦因数均相同,已知A的质量为2m,B和C的质量均为m,A、B离轴距离为R,C离轴距离为2R。当 圆台转动时,三物均没有打滑,则:(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力) ( )
A. 这时C的向心加速度最大
B. 这时B物体受的摩擦力最小
C. 若逐步增大圆台转速,C比B先滑动
D. 若逐步增大圆台转速,B比A先滑动
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【题目】如图所示,一半球体M固定在水平地面上,一物体P静止在半球体表面上(不在最高点)。关于物体P受力情况的分析,下列说法正确的是( )
A.P所受的重力指向半球体的球心
B.P所受的支持力是由M发生形变而产生的
C.P所受的支持力的方向与M形变的方向相同
D.P对M的压力就是P所受重力沿半径方向的分力
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【题目】一辆汽车在平直的公路上匀速行驶,从某时刻开始刹车并计时,此后一段时间内,汽车的位移随时间变化的函数关系式为x=20t-2t2,则下列说法正确的是()
A.汽车做匀速运动时的速度为10m/s
B.汽车在该段时间内的加速度为4m/s2
C.从计时开始,汽车在6s内的位移为50m
D.从计时开始,汽车在6s内的平均速度为8m/s
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【题目】质量为0.1kg的弹性小球从高为1.25m处自由下落,与水平地面碰撞后弹回到0.8m高处,碰撞时间为0.01s,重力加速度为10m/s2.小球与地面碰撞过程中,( )
A.小球的动量变化量大小为零
B.小球的动量变化量大小
C.地面对小球的平均作用力大小为90N
D.地面对小球的平均作用力大小为91N
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【题目】在竖直平面内,AB为水平放置的绝缘粗糙轨道,CD为竖直放置的足够长绝缘粗糙轨道,AB与CD通过四分之一绝缘光滑圆弧形轨道平滑连接,圆弧的圆心为O,半径R=1.0m,轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度的大小,现有质量m=0.20kg,电荷量的带电体(可视为质点),从A点由静止开始向右运动,已知A、B间距离L=1.0m,带电体与轨道AB、CD的动摩擦因数均为=0.5。假定带电体与轨道之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计空气阻力。求:
(1)带电体运动到圆弧形轨道C点时对轨道的压力大小;
(2)带电体最终停止的位置;
(3)从A点到停止运动过程中带电体的电势能变化量;
(4)为使带电体从最终停止处又能回到A点,可在该处给带电体一个水平的速度, 求这速度大小和方向。
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