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科目: 來源: 題型:多選題

1.如圖所示,質(zhì)量為m=2kg的小球,以v0=15m/s的初速度,朝著一個傾角為θ=37°的斜面平拋出去,它落到斜面上時的速度方向剛好和斜面垂直,則(  )
A.該小球落到斜面上的瞬間重力對小球做功的即時功率為400W
B.該小球落到斜面上的瞬間重力對小球做功的即時功率為200W
C.整個平拋運動過程中重力對小球做功的平均功率為400W
D.整個平拋運動過程中重力對小球做功的平均功率為200W

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科目: 來源: 題型:多選題

20.一物體做勻速圓周運動,則以下物理量中始終不變的是(  )
A.周期B.線速度C.角速度D.加速度

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科目: 來源: 題型:選擇題

19.飛機在水平面內(nèi)做勻速圓周運動時的向心力由重力和機翼受到的升力共同提供.一架教練機正以某一速率在水平面內(nèi)做勻速圓周運動,當飛行半徑為R1=500m時,機翼與水平面的夾角為θ1=45°.后來將軌道半徑變?yōu)镽2,穩(wěn)定后發(fā)現(xiàn)機翼與水平面的夾角變?yōu)棣?sub>2=30°,則 R2的大小為( 。
A.500$\sqrt{3}$mB.500mC.250$\sqrt{3}$mD.250m

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科目: 來源: 題型:選擇題

18.如圖所示,用輕質(zhì)繩子懸掛一小球.將小球拉至如圖所示位置無初速釋放,則小球運動到最低點的過程中,重力做功( 。
A.越來越快B.越來越慢C.先變慢后變快D.先變快后變慢

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科目: 來源: 題型:多選題

17.擺球質(zhì)量相等的甲、乙兩單擺懸掛點高度相同,其振動圖象如圖所示.選懸掛點所在水平面為重力勢能的參考面,由圖可知( 。
A.甲、乙兩單擺的擺長之比是$\frac{4}{9}$B.ta時刻甲、乙兩單擺的擺角相等
C.tb時刻甲、乙兩單擺的勢能差最大D.tc時刻甲、乙兩單擺的速率相等

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科目: 來源: 題型:選擇題

16.2015年12月,我國暗物質(zhì)粒子探測衛(wèi)星“悟空”發(fā)射升空進入高為5.0×102km的預定軌道.“悟空”衛(wèi)星和地球同步衛(wèi)星的運動均可視為勻速圓周運動.已知地球半R=6.4×103km.下列說法正確的是(  )
A.“悟空”衛(wèi)星的線速度比同步衛(wèi)星的線速度小
B.“悟空”衛(wèi)星的角速度比同步衛(wèi)星的角速度小
C.“悟空”衛(wèi)星的運行周期比同步衛(wèi)星的運行周期小
D.“悟空”衛(wèi)星的向心加速度比同步衛(wèi)星的向心加速度小

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科目: 來源: 題型:選擇題

15.密立根油滴實驗原理如圖所示.兩塊水平放置的金屬板分別與電源的正負極相接,板間電壓為U,形成豎直向下場強為E的勻強電場.用噴霧器從上板中間的小孔噴入大小、質(zhì)量和電荷量各不相同的油滴.通過顯微鏡可找到懸浮不動的油滴,若此懸浮油滴的質(zhì)量為m,則下列說法正確的是(  )
A.懸浮油滴帶正電
B.懸浮油滴的電荷量為$\frac{mg}{U}$
C.增大場強,懸浮油滴將向上運動
D.油滴的電荷量不一定是電子電量的整數(shù)倍

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科目: 來源: 題型:解答題

14.如圖所示,有一質(zhì)量為M=3kg的異形物塊,帶有半徑為R=0.5m的四分之一光滑圓弧形軌道,物塊靜止在光滑水平地面上,軌道下端與水平地面相切,一輕質(zhì)彈簧左端固定于墻壁,壓縮后用細線栓接,右端與質(zhì)量為m=1kg的物塊(可視為質(zhì)點)接觸但不粘連,此時彈簧具有的彈性勢能為Ep=8J(g取10m/s2
①某時刻將細線剪斷,物塊被彈開,彈開過程中物塊未與小車接觸,求彈開過程中彈簧彈力對物塊沖量的大。
②物塊與彈簧分離后將沖上異形物塊的圓弧形軌道,請通過計算判定物塊上升過程中能否越過圓弧軌道的最高點A.

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科目: 來源: 題型:解答題

13.直角三角形玻璃磚ABC,頂角∠A=30°緊貼BC邊有一塊足夠大的光屏,以AB邊上一點O為原點建立直角坐標系如圖,A(0,2$\sqrt{3}$),C(3,-$\sqrt{3}$),一條單色光線射向O點,經(jīng)界面折射和反射后光線如圖所示,其中D(-1,-$\sqrt{3}$).當光線繞O點逆時針轉(zhuǎn)到沿x軸方向射入,求最終折射光線與光屏交點的坐標.

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科目: 來源: 題型:選擇題

12.2015年3月6日,美國宇航員黎明號探測器進入谷神星軌道并開始探測該星球,發(fā)現(xiàn)谷神星半徑為R,星球表面重力加速度為g,如果在距其表面高度3R處有一顆做勻速圓周運動的衛(wèi)星,那么它的運行頻率為( 。
A.$\frac{1}{6π}$$\sqrt{\frac{g}{3R}}$B.$\frac{1}{8π}$$\sqrt{\frac{g}{2R}}$C.$\frac{1}{16π}$$\sqrt{\frac{g}{R}}$D.$\frac{1}{8π}$$\sqrt{\frac{g}{3R}}$

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