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一个举重运动员在加速度大小都为a的沿竖直方向运动的升降机里,当升降机匀加速上升时举起物体的最大质量为ml,匀加速下降时举起物体的最大质量为m2,匀减速上升时举起物体的最大质量为m3,匀减速下降时举起物体的最大质量为m4,则
A.m1=m2        B.m1<m3          C.m2<m4       D.m3=m4

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一颗子弹水平射入静止在粗糙水平地面上的木块,子弹在木块内运动的过程中
A.子弹与木块间的摩擦力对子弹和木块做功之和为负   
B.子弹与木块间的摩擦力对子弹和木块的冲量之和为负
C.子弹和木块的动量守恒
D.子弹和木块的机械能增加   

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物体A和物体B叠放在光滑水平面上,如图所示。已知mA=8kg、mB=2kg,A、B间的最大静摩擦力fm=16N。现用一水平向右的拉力F作用在A上,则
A.当F<16N时,A静止不动   
B.当F=16N时,B对A的摩擦力等于16N
C.当F>80N时,A静止不动   
D.当F=80N时,B对A的摩擦力等于16N

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如图所示,PQS是固定于竖直平面内的半圆周轨道,PQ部分光滑,SQ部分不光滑,圆心O在Q的正上方,P、S在同一水平面内。在P、S两点各有一质量都为m的小物块a和A,从同一时刻开始沿圆轨道下滑,则
A.a比b先到达Q,它在Q点时对轨道的压力大小为3mg
B.b比a先到达Q,它在Q点时对轨道的压力大小为3mg
C.a和b在相碰前瞬间对轨道的压力大小都大于3mg
 D.a和b在相碰前瞬间对轨道的压力大小都小于3mg

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如图所示,光滑斜面被等分成四段,AB=BC=CD=DE,一物体从A点静止释放,下列结论正确的是
A.物体通过每一段的速度增量相等
D.物体通过各点的速度vB:vC:vD:vE=1::2
C.物体从A运动到E的全过程的平均速度=C
D.物体从A运动到E的全过程的平均速度=D

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在“验证动量守恒定律”实验中
①下列做法正确的是               
A.斜槽轨道必须光滑   
B.斜槽轨道末端点的切线可以不水平   
C.应让入射小球每次从斜槽上相同的位置自由滑下
D.需要的测量工具是天平、刻度尺和游标卡尺
E.重复实验10次后用尽可能小的圆把所有落点圈在里面,其圆心就是各小球落点的平均位置    

②如图,O为挂在斜槽边缘的重垂线在白纸上所指的位置,M  P、N为两小球实验后得到的落点的平均位置,两小球质量ml、m2且m1>m2。测得OM,OP、ON间的距离分别为Sl、S2、S3,则验证动量守恒定律是否成立的表达式为                 (用m1、m2、S1、S2、S3表示)。

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如图所示是某同学在做“研究平抛物体的运动”的实验时得到的物体运动轨迹的一部分,O、a、b、c是运动轨迹上的四点,以O点为坐标原点建立直角坐标系(轨迹和坐标轴上的虚线表示有所省略),a、b、c三点的坐标如图,则小球平抛的初速度0=          m/s,小球开始做平抛运动时的位置              (选填“是”或“不是”)O点。(g=10m/s2)

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质量为m=10kg的物体在F=90N的平行于斜面向上的拉力作用下,从粗糙斜面的底端由静止开始沿斜面运动,斜面固定不动,与水平地面的夹角θ=37°.力F作用tl=8 s后撒去,物体在斜面上继续上滑了t2=1s后,速度减为零.求:物体与斜面间的动摩擦因数μ和物体的总位移s。(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)

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某学校探究性学习小组对一辆自制小遥控车的性能进行研究。他们让这辆小车在水平的地面上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过数据处理得到如图所示的-t图象,已知小车在0~2s内做匀加速直线运动,2s~10s内小车牵引力的功率保持不变,在10s末停止遥控让小车自由滑行,小车质量m=1kg,整个过程中小车受到的阻力大小不变。求:   
    (1)小车所受的阻力f是多大?
    (2)在2s~10s内小车牵引力的功率P是多大?   
    (3)小车在加速运动过程中的总位移s是多少?
   

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如图所示,质量为M=0.8kg的铁板固定在一根劲度k=100N/m的轻弹簧上方,铁板的上表面保持水平,弹簧下端固定在水平地面上,系统处于静止状态。在铁板中心正上方有一个质量为m=0.2kg的小木块,从离铁板上表面高h=0.8m处自由下落,木块碰到铁板后与铁板一起向下运动。已知弹簧的弹性势能与弹簧的劲度k和形变量x都有关,且。忽略空气阻力,取g=10m/s2。求:
    (1)木块与铁板碰后的瞬时速度=?
 (2)它们一起向下运动过程中的最大速度m=?

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同步练习册答案