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以下情況,不可能存在的是(  )

   A. 物體運動的加速度等于0,而速度不等于0

   B. 物體的速度變化量比較大,而加速度卻比較小

   C. 物體具有向東的加速度,而速度變化量的方向卻向西

   D. 物體做直線運動,后一階段的加速度比前一階段小,但速度卻比前一階段的大

 

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用如圖所示的計時裝置可以近似測出氣墊導軌上滑塊的瞬時速度.已知固定在滑塊上的遮光條的寬度為4.0mm,遮光條經(jīng)過光電門的遮光時間為0.040s.則滑塊經(jīng)過光電門位置時的速度大小為( 。

   A. 0.10m/s       B. 100m/s            C. 4.0m/s           D. 0.40m/s

 

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在物理學的發(fā)展歷程中,下面的哪位科學家首先建立了平均速度,瞬時速度和加速度等概念用來描述物體的運動,并首先采用了實驗檢驗猜想和假設的科學方法,把實驗和邏輯推理和諧地結(jié)合起來,從而有力地推進了人類科學的發(fā)展( 。

   A. 亞里士多德    B. 伽利略            C. 牛頓             D. 愛因斯坦

 

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某一行星有一質(zhì)量為m的衛(wèi)星,以半徑r,周期T做勻速圓周運動,求:

(1)行星的質(zhì)量;

(2)衛(wèi)星的加速度;

(3)若測得行星的半徑恰好是衛(wèi)星運行半徑的,則行星表面的重力加速度是多少?

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一汽車質(zhì)量為5000千克,通過半徑為50米的拱橋時,速度是5米每秒.汽車對橋頂?shù)膲毫κ嵌嗌?若汽車對橋頂(shù)膲毫榱悖嚧藭r速率是多大?(g=10牛/千克)

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水平拋出的一個石子,經(jīng)過0.4s落到地面,落地時的速度方向跟水平方向的夾角是53°,(g取10m/s2 ).試求:

(1)石子的拋出點距地面的高度;

(2)石子拋出的水平初速度.(tan53°=

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如圖所示,在“研究平拋物體運動”的實驗中,用一張印有小方格的紙記錄軌跡,小方格的邊長l=1.25cm.若小球在平拋運動途中的幾個位置如圖中的a、b、c、d所示,則小球平拋的初速度的計算式為vo=   (用l、g表示),其值是   (取g=9.8m/s2),小球在b點豎直方向的分速率是   

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在“研究平拋物體運動”的實驗中,可以描繪平拋物體運動軌跡和求物體的平拋初速度.實驗簡要步驟如下:

A.讓小球多次從   位置上滾下,記下小球穿過卡片孔的一系列位置;

B.安裝好器材,注意斜槽末端水平和平板豎直,記下斜槽末端O點和過O點的豎直線,檢測斜槽末端水平的方法是   

C.測出曲線上某點的坐標x、y,用v0=  算出該小球的平拋初速度,實驗需要對多個點求v0的值,然后求它們的平均值.

D.取下白紙,以O為原點,以豎直線為軸建立坐標系,用平滑曲線畫平拋軌跡.

上述實驗步驟的合理順序是   (只排列序號即可).

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如圖所示皮帶轉(zhuǎn)動輪,大輪直徑是小輪直徑的2倍,A是大輪邊緣上一點,B是小輪邊緣上一點,C是大輪上一點,C到圓心O1的距離等于小輪半徑.轉(zhuǎn)動時皮帶不打滑,則A、B、C三點的角速度之比ωA:ωB:ωC=   ,向心加速度大小之比aA:aB:aC=   

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設行星A和B是兩個均勻球體,A與B的質(zhì)量之比M1:M2=2:1,半徑之比R1:R2=1:2,行星A的衛(wèi)星a沿圓軌道運行的周期為T1,行星B的衛(wèi)星b沿圓軌道運行的周期為T2,兩衛(wèi)星的圓軌道都非常接近各自的行星表面,則它們運行的周期之比T1:T2等于( 。

   A. 1:4          B. 1:2              C. 2:1             D. 4:1

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