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氢弹爆炸的核反应是
A.                           B.
C.                 D.
 

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下列说法中正确的是
A.布朗运动就是液体分子的无规则运动         B.固体不容易被压缩是因为分子间只存在斥力
C.内燃机可以把内能全部转化为机械能         D.给物体加热,物体的内能不一定增加

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在真空中有一竖直向上的匀强电场E1,一个带电液滴在电场中O点处于静止状态。现将E1突然增大到E2,方向不变,作用一段时间。再突然使E2反向,E2大小不变,再经过一段同样长的时间,液滴恰好返回到O点。在这两段相同的时间里
A.合力冲量的大小相等                 B.动能的变化相等
C.电场力做功相同                     D.重力做功相同

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“神舟六号”绕地球做匀速圆周运动时,距地面高度为343km,运行周期为90分钟; “嫦娥一号”绕月球做匀速圆周运动时,距月球表面高度为200km,运行周期为127分钟。已知地球半径为6400km,月球半径为1750km。“嫦娥一号”与“神舟六号”相比较,下列说法中正确的是
A.“嫦娥一号”的线速度大                     B.“嫦娥一号”的角速度小
C.“嫦娥一号”的向心加速度大                 D.两者轨道半径的三次方与周期平方的比值相等

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如图所示,在水平光滑桌面上有两辆静止的小车AB,质量之比mAmB = 3∶1。将两车用细线拴在一起,中间有一被压缩的弹簧。烧断细线后至弹簧恢复原长前的某一时刻,两辆小车的
A.加速度大小之比aAaB = 1∶1      B.速度大小之比vAvB = 1∶3
C.动能之比EkAEkB = 1∶1          D.动量大小之比pApB = 1∶3

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如图所示,在水平地面上放置一块质量为M的长板B,在平板的上方某一高度处有一质量为m的物块P由静止开始落下。在平板上方附近存在“相互作用”区域(如图中虚线所示区域),当物块P进入该区域内,B便会对P产生一个竖直向上的恒力f作用,使得P恰好不与B的上表面接触,且f=kmg,其中k=11。在水平方向上P、B之间没有相互作用力。 已知平板与地面间的动摩擦因数,平板和物块的质量比M/m=10。在P开始下落时,平板B向左运动的速度v0=1.0m/s,P从开始下落到进入相互作用区域经历的时间t0=2.0s。设平板B足够长,保证物块P总能落到B板上方的相互作用区域内,忽略物块P受到空气阻力,取重力加速度g=10m/s2。求:
(1)物块P从开始下落到再次回到初始位置所经历的时间。
(2)从物块P开始下落到平板B的运动速度减小为零的这段时间内,P能回到初始位置的次数。

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如图所示,一杂技演员(都视为质点)乘秋千(秋千绳处于水平位置)从A点由静止出发绕O点下摆,当摆到最低点B时,女演员在极短时间内将男演员水平方向推出,然后自己刚好能回到高处A。求男演员落地点C与O点的水平距离s。已知男演员质量m1和女演员质量m2之比,秋千的质量不计,秋千的摆长为R,C点比O点低5R。

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2003年10月15日,我国成功地发射了“神州”五号载人宇宙飞船。发射飞船的火箭全长58.3m,起飞时总质量M0=479.8t(吨)。发射的初始阶段,火箭竖直升空,航天员杨利伟有较强的超重感,仪器显示他对仓座的最大压力达到体重的5倍。飞船进入轨道后,21h内环绕地球飞行了14圈。将飞船运行的轨道简化为圆形,地球表面的重力加速度g取10m/s2
(1)求发射的初始阶段(假设火箭总质量不变),火箭受到的最大推力;
(2)若飞船做圆周运动的周期用T表示,地球半径用R表示。请推导出飞船圆轨道离地面高度的表达式。

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质量的物体静止在水平地面上,用―F=18N有水平力推物体,t=2.0s内物体的位移s=10m,此时撤去力F。求:
(1)推力F作用时物体的加速度;
(2)撤去推力F后物体还能运动多远。

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下面哪种说法是正确的
       A.运动物体动量的方向总是与它的运动方向相同
       B.如果运动物体动量发生变化,作用在它上面的合力外的冲量必不为零
       C.作用在物体上的合外力冲量总是使物体的动能增大
       D.作用在物体上的合外力冲量等于物体动量的增量

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同步练习册答案