一個質量為0.3kg的彈性小球,在光滑水平面上以6m/s的速度垂直撞到豎直墻上,碰撞后小球沿相反方向運動,反彈后的速度大小與碰撞前相同。則碰撞過程中墻對小球做功的大小W為:
A.W=5.4J B.W=21.6J C.W=0 D.W=10.8J
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一質量為m的滑塊在粗糙水平面上滑行,通過頻閃照片分析得知,滑塊在最開始2s內的位移是最后2s內位移的兩倍,且已知滑塊最開始1s內的位移為2.5m,由此可求得( )
A.滑塊的加速度為5m/s2
B.滑塊的初速度為5m/s
C.滑塊運動的總時間為3s
D.滑塊運動的總位移為4.5m
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如圖,在xOy平面第一象限整個區(qū)域分布一勻強電場,電場方向平行y軸向下.在第四象限內存在一有界勻強磁場,左邊界為y軸,右邊界為的直線,磁場方向垂直紙面向外.一質量為m、帶電荷量為+q的粒子從y軸上P點以初速度v0垂直y軸射人勻強電場,在電場力作用下從x軸上Q點以與x軸正方向成450角進入勻強磁場.已知OQ=l,不計粒子重力.求:
(1)粒子到達Q點的速度vQ為多大?
(2)P點的縱坐標是多少?
(3)若該粒子在磁場中運動時剛好不會穿過y軸,求磁感應強度B的大。
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兩束平行的細激光束,垂直于半圓柱玻璃的平面射到半圓柱玻璃上,如圖所示.已知其中一條光線沿直線穿過玻璃,它的入射點是O;另一條光線的入射點為A,穿過玻璃后兩條光線交于P點.已知玻璃截面的圓半徑為R,OA=,OP=R.求玻璃材料的折射率.
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如圖所示,飛船在離地球表面h高處的軌道上做周期為T的勻速圓周運動,已知地球的半徑R,則:
A.飛船在該軌道上運行的線速度大于第一宇宙速度
B.飛船在該軌道上運行的線速度大小為
C.飛船在該軌道上運行時的向心加速度大小為
D.地球表面的重力加速度大小可表示為
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如圖所示,在粗糙的水平地面上,質量為1kg的滑塊受到水平向右大小為8N的推力作用,以初速度2m/s沿直線從A點勻加速運動到B點,其中AB=2m,滑塊與水平面之間的動摩擦因數(shù)為0.5,重力加速度為g=10m/s2,求:
(1)在此過程中,滑塊所受摩擦力做的功Wf;
(2)滑塊到達B點的速度大小.
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如圖所示,在豎直平面內有一半徑為R的圓弧軌道,半徑OA水平、OB豎直,一個質量為m的小球自A的正上方P點由靜止開始自由下落,小球沿軌道到達最高點B時恰好對軌道沒有壓力己知AP=2R,重力加速度為g,則小球從P到B的運動過程中( )
A.重力做功2mgR
B.機械能減少mgR
C合外力做功mgR
D.克服摩擦力做功
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關于環(huán)繞地球運行的衛(wèi)星,下列說法正確的是( )
A.分別沿圓軌道和橢圓軌道運行的兩顆衛(wèi)星,不可能具有相同的周期
B.在赤道上空運行的兩顆地球同步衛(wèi)星,它們的軌道半徑有可能不同
C.沿橢圓軌道運行的一顆衛(wèi)星,在軌道不同位置可能具有相同的速率
D.沿不同軌道經(jīng)過北京上空的兩顆衛(wèi)星,它們的軌道平面一定會重合
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如圖所示,縱坐標表示兩個分子間引力、斥力的大小,橫坐標表示兩個分子間的距離,圖中兩條曲線分別表示分子間引力、斥力的大小隨分子間距離的變化關系,e為兩曲線的交點,則下列說法正確的是:( )
A.ab為斥力曲線,cd為引力曲線,e點橫坐標的數(shù)量級為10-10m
B. ab為引力曲線,cd為斥力曲線,e點橫坐標的數(shù)量級為10-10m
C.若兩個分子間距離大于e點的橫坐標,則分子間作用力表現(xiàn)為斥力
D.若兩個分子距離越來越大,則分子勢能越來越大
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