甲、乙兩個物體沿同一直線向同一方向運動時,取物體的初速度方向為正,甲的加速度恒為2 m/s2,乙的加速度恒為-3 m/s2,則下列說法中正確的是( )
A.兩物體都做加速直線運動,乙的速度變化快
B.甲做加速直線運動,它的速度變化快
C.乙做減速直線運動,它的速度變化率大
D.甲的加速度比乙的加速度大
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為了探測X星球,載著登陸艙的探測飛船在以該星球中心為圓心,半徑為r1的圓軌道上運動,周期為T1,總質量為m1,隨后登陸艙脫離飛船,變軌到離星球更近的半徑為r2的圓軌道上運動,此時登陸艙的質量為m2,則( )
A.X星球表面的重力加速度為gX=
B.登陸艙在r1與r2軌道上運動時的速度大小之比為=
C.登陸艙在半徑為r2軌道上做圓周運動的周期為T2=T1
D.X星球的質量為M=
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一質量為m、帶電荷量為+q的小球以水平初速度v0進入豎直向上的勻強電場中,如圖甲所示.今測得小球進入電場后在豎直方向下降的高度y與水平方向的位移x之間的關系如圖乙所示.根據圖乙給出的信息(重力加速度為g).求:
(1)勻強電場場強的大。
(2)小球從進入勻強電場到下降h高度的過程中,電場力做的功.
(3)小球在h高度處的動能.
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如圖所示是三個質點A、B、C的運動軌跡,三個質點同時從N點出發(fā),又同時到達M點,下列說法正確的是( )
A.從N到M的過程中,A的平均速率相同
B.從N到M的過程中,A的平均速度最大
C.三質點從N到M的平均速度相同
D.到達M點時A的瞬時速率最大
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如圖所示,小球以v1=3 m/s的速度水平向右運動,碰到墻壁經t=0.01 s后以v2=2 m/s的速度沿同一直線反彈,小球在這0.01 s內的加速度為 (設初速度方向為正)
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如圖所示,物體P左邊用一根水平輕彈簧和豎直墻壁相連,放在粗糙水平面上,靜止時彈簧的長度大于彈簧的原長.若再用一個從零開始逐漸增大的水平力F向右拉P,直到把P拉動.在P被拉動之前的過程中,彈簧對P的彈力N的大小和地面對P的摩擦力f的大小的變化情況是( )
A.N始終增大,f始終減小
B.N先不變后增大,f先減小后增大
C.N保持不變,f始終減小
D.N保持不變,f先減小后增大
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伽利略創(chuàng)造的把實驗、假設和邏輯推理相結合的科學方法,有力地促進了人類科學認識的發(fā)展.利用如圖所示的裝置做如下實驗:小球從左側斜面上的O點由靜止釋放后沿斜面向下運動,并沿右側斜面上升.斜面上先后鋪墊三種粗糙程度逐漸減低的材料時,小球沿右側斜面上升到的最高位置依次為1、2、3.根據三次實驗結果的對比,可以得到的最直接的結論是( 。
A.如果斜面光滑,小球將上升到與O點等高的位置
B.如果小球不受力,它將一直保持勻速運動或靜止狀態(tài)
C.如果小球受到力的作用,它的運動狀態(tài)將發(fā)生改變
D.小球受到的力一定時,質量越大,它的加速度越小
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如圖所示,一個小滑塊(可視為質點)從離B點高H =12m處,由靜止開始通過光滑弧形軌道AB,進入半徑R=4m的豎直圓環(huán),且滑塊與圓環(huán)動摩擦因數處處相等。當到達環(huán)頂C時,剛好對軌道壓力為零:沿CB圓弧滑下后,進入光滑弧形軌道BD,且到達離B點高h的D點時,速度為零。則h不可能為
A. 12m B.13 m C.8.5m D. 7m
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