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如圖所示,質(zhì)量相同的木塊A,B用輕質(zhì)彈簧連接靜止在光滑的水平面上,彈簧處于自然狀態(tài),F(xiàn)用水平恒力F推A,則從開始到彈簧第一次被壓縮到最短的過程中,( )
A、兩木塊速度相同時,加速度aA=aB
B、兩木塊速度相同時,加速度aA<aB
C、兩木塊加速度相同時,速度vA<vB
D、兩木塊加速度相同時,速度vA>vB
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如圖所示,水平地面上有一楔形物塊a,其斜面上有一小物塊b,b與平行于斜面的細繩的一端相連,細繩的另一端固定在斜面上。a與b之間光滑,a和b以共同速度在地面軌道的光滑段向左勻速運動。當(dāng)它們剛運行至軌道的粗糙段時,下列說法中可能正確的是:( )
A.繩的張力減小,地面對a的支持力不變
B.繩的張力減小,地面對a的支持力增加
C.繩的張力增加,斜面對b的支持力不變
D.繩的張力增加,斜面對b的支持力增加
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如右圖所示放在光滑水平桌面上的A、B木塊中部夾一被壓縮的彈簧,當(dāng)彈簧被放開時,它們各自在桌面上滑行一段距離后,飛離桌面落在地上。A的落地點與桌邊水平距離0.5米,B的落地點距離桌邊1米,那么 ( )
A.A、B離開彈簧時速度比為1 :2
B.A、B質(zhì)量比為2 :1
C.未離彈簧時,A、B所受沖量比為1 :2
D.未離彈簧時,A、B加速度之比為1 :2
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已知地球質(zhì)量大約是月球質(zhì)量的81倍,地球半徑大約是月球半徑的4倍。不考慮地球、月球自轉(zhuǎn)的影響,由以上數(shù)據(jù)可推算出
A.地球的平均密度與月球的平均密度之比約為9:8
B.地球表面重力加速度與月球表面重力加速度之比約為9:4
C.靠近地球表面沿圓軌道運行的航天器的周期與靠近月球表面沿圓軌道運行的航天器的周期之比約為8:9
D.靠近地球表面沿圓軌道運行的航天器線速度與靠近月球表面沿圓軌道運行的航天器線速度之比約為81:4
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如圖所示,空間的虛線框內(nèi)有勻強電場,AA′、BB′、CC′是該電場的三個等勢面,相鄰等勢面間的距離均為0.5cm,其中BB′為零勢能面。一個質(zhì)量為m,帶電量為+q的粒子沿AA′方向以初動能Ek自圖中的P點進入電場,剛好從C′點離開電場。已知PA′=2cm。粒子的重力忽略不計。下列說法中正確的是( )
A.該粒子通過等勢面BB′時的動能是1.25Ek,
B.該粒子到達C′點時的動能是2Ek,
C.該粒子在P點時的電勢能是Ek,
D.該粒子到達C′點時的電勢能是—0.5Ek,
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為了測量運動員躍起的高度,可在彈性網(wǎng)上安裝壓力傳感器,利用傳感器記錄運動員運動過程中對彈性網(wǎng)的壓力,并由計算機做出壓力-時間圖象,如圖所示.運動員在空中運動時可視為質(zhì)點,g取10m/s2,則運動員躍起的最大高度應(yīng)為( )
A.7.2m B.5.0m C.1.8m D.1.5m
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如圖所示是測定兩個電源的電動勢和內(nèi)電阻實驗中得到的電流和路端電壓圖線,則( )
A、當(dāng)I1=I2時,外電阻R1=R2
B、當(dāng)I1=I2時,電源總功率P1=P2
C、U1=U2時,電源輸出功率P出1<P出2
D、當(dāng)U1=U2時,電源內(nèi)部消耗的電功率P內(nèi)1<P內(nèi)
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甲、乙兩物體先后從同一地點出發(fā),沿一條直線運動,它們的v-t圖象 如圖所示,由圖可知:
A.甲比乙運動得快,且早出發(fā),所以乙追不上甲
B.t =30s時,乙追上了甲
C.在t =20s之前,甲比乙運動得快,t =20s之后乙比甲運動得快
D.在30s前,t =20s時甲與乙間的間距最大
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地球的衛(wèi)星由離地高度為200 km圓軌道變換為更遠的343 km圓軌道上穩(wěn)定運行,則:
A.速度變小,周期變長,角速度變小,勢能增加
B.速度變大,周期變短,角速度變大,勢能增加
C.速度變小,周期變長,角速度變小,勢能減少
D.速度變大,周期變短,角速度變大,勢能減少
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