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有一辆沿着平直的大道运动的汽车A,向着固定目标B运动。若在国际单位制下, AB之间的距离以L=L0-2t2(m)的规律变化(L0表示开始t=0时,小车离开目标B的距离),那么汽车A

    A.做匀加速直线运动               B.做减加速直线运动

    C.运动的初速度为零               D.运动的加速度为零

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如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,从波传到x=5m处的M点开始计时(t=0s),已知开始计时后,P点在t=0.3s的时刻第一次到达波峰,下面说法中正确的是

A.这列波的周期是1.2s

B.这列波的传播速度大小是10m/s

C.质点Q(x=9m)经过0.5s才第一次到达波峰

D.M点右侧各质点开始振动的方向都是沿着y轴的正方向

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“嫦娥一号”月球探测器在环绕月球运行过程中,设探测器运行的轨道半径为r,运行速率为v,当探测器在飞越月球上一些环形山中的质量密集区上空时 

A.rv都将略为减小                B.rv都将保持不变

C.r将略为减小,v将略为增大        D. r将略为增大,v将略为减小

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2009年2月11日,俄罗斯的“宇宙—2251”卫星和美国“铱—33”卫星在西伯利亚上空约805km处发生碰撞。这是历史上首次发生的完整在轨卫星碰撞事件。碰撞过程中产生的大量碎片可能会影响太空环境。假定有甲、乙两块碎片,绕地球运动的轨道都是圆,甲的运行速率比乙的大,则下列说法中正确的是 

A.甲的运行周期一定比乙的长       B.甲距地面的高度一定比乙的高

C.甲的向心力一定比乙的小         D.甲的加速度一定比乙的大

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据报道,“嫦娥一号”和“嫦娥二号”绕月飞行器的圆形工作轨道距月球表面分别约为200km和100km,运行速率分别为v1v2。那么,v1v2的比值为(月球半径取1700km)

A.            B.          C.           D. 

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水平地面上有一木箱,木箱与地面之间的摩擦因数为μ(0<μ<1)。现对木箱施加一拉力F,使木箱做匀速直线运动。设F的方向与水平面夹角为θ,如图,在θ从0逐渐增大到90?的过程中,木箱的速度保持不变,则    

A.F一直减小         B.F一直增大

C.F的功率增大        D.F的功率减小


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如图所示,以8m/s匀速行驶的汽车即将通过路口,绿灯还有2s将熄灭,此时汽车距离停车线18m。该车加速时最大加速度大小为2m/s2,减速时最大加速度大小为5m/s2。此路段允许行驶的最大速度为12.5m/s,下列说法中正确的有  

A.如果距停车线5m处减速,汽车能停在停车线处

B.如果立即做匀减速运动,在绿灯熄灭前汽车一定不能通过停车线

C.如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前通过停车线汽车一定超速

D.如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前汽车不能通过停车线

 


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如图所示,将质量为m的滑块放在倾角为θ的固定斜面上。滑块与斜面之间的动摩擦因数为μ。若滑块与斜面之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g。则

A.用平行于斜面向上的力拉滑块向上匀速滑动,如果μ=tanθ,拉力大小应是2mgsinθ

B.用平行于斜面向下的力拉滑块向下匀速滑动,如果μ=tanθ,拉力大小应是mgsinθ

 C.给滑块沿斜面向下的初速度,如果μ<tanθ,滑块将减速下滑

 D.将滑块由静止释放,如果μ>tanθ,滑块将下滑

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重量为mg的物体静止在水平地面上,物体与地面之间的最大静摩擦力为fm从0时刻开始,物体受到恒定的水平拉力F的作用, F与时间t的关系如图a所示。为了定性地表达该物体的运动情况,在图b所示的图像中,纵轴y应为该物体的

    A. 位移大小s      B.加速度大小a

C. .动能大小Ek     D动量大小p

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用一根长1m的轻质细绳将一副质量为1kg的画框对称悬挂在墙壁上,已知绳能承受的最大张力为10N,为使绳不断裂,画框上两个挂钉的间距最大为(取g =10m/s2

A.     B.     C.      D. 

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同步练习册答案