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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, A、B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.r、v都将略为减小 B.r、v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v1和v2。那么,v1和v2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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