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科目: 來源: 題型:

【題目】關于物體的重心的說法,正確的是 ( )

A.物體的重心一定在物體上

B.形狀規則的物體的重心一定在其幾何中心

C.物體的重心位置跟物體的質量分布情況和物體的形狀有關

D.用線懸掛的靜止物體,細線方向不一定通過物體的重心

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【題目】兩位同學分別在塔的不同高度,用兩個輕重不同的球做自由落體運動實驗.已知甲球重力是乙球重力的2倍,釋放甲球處的高度是釋放乙球處高度的2倍,不計空氣阻力,則

A. 甲球下落的加速度是乙球的2 B. 甲、乙兩球下落的加速度相等

C. 甲、乙兩球各落下1 s時的速度相等 D. 甲、乙兩球落地時的速度相等

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【題目】如圖所示,通電直導線ab質量為m,長為L水平地放置在傾角為θ的光滑斜面上,通以圖示方向的電流,電流大小為I,要求導線ab靜止在斜面上

1若磁場的方向豎直向上,則磁感應強度為多大?

2若要求磁感應強度最小,則磁場方向如何?

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【題目】如圖,一個質量為m、帶電量為+q的圓環,可在水平放置的足夠長的粗糙細桿上滑動,細桿處于磁感應強度為B的勻強磁場中。現給圓環一個水平向右的初速度v0,在以后的運動中下列說法正確的是

A圓環可能做勻減速運動

B圓環可能做勻速直線運動

C圓環克服摩擦力所做的功可能為

D圓環克服摩擦力所做的功不可能為

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【題目】伽利略被譽為“天上的哥倫布”,是由于他

A. 推翻了天主教會“地球中心說” B. 提出日心說,動搖宗教神學的理論基礎

C. 提出行星運行三定律 D. 發現了木星的四顆衛星,為日心說找到確鑿證據

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【題目】為近代經典力學體系的創立奠定基礎的科學家是

A. 瓦特

B. 普朗克

C. 亞里士多德

D. 伽利略

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【題目】下列關于加速度的描述中,正確的是( )

A. 物體速度很大,加速度可能為零

B. 當加速度與速度方向相同且減小時,物體做減速運動

C. 物體有加速度,速度就增加

D. 速度變化越來越快,加速度越來越小

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【題目】如圖所示,半徑的圓弧軌道AB 與水平軌道BC 相切于B 點,CD為r2 = 040m 的半圓軌道,另一半徑R=100m 的圓弧軌道EF 與CD 靠近,E 點略低于D 點。一質量m=1kg 的小物塊可視為質點從A 點以初速度v0=2m/s 沿軌道下滑,在AB 段運動過程中始終受到豎直向上F=10N 的力作用,進入BC 段后撤去。已知AB 高度為h,BC L=100m,小物塊與BC 間動摩擦因數μ=02,其余光滑,EF 軌道對應的圓心角θ=60°,所有軌道均固定在同一豎直平面內,不考慮小物塊在各軌道相接處的能量損失,忽略空氣阻力,g 取10m/s2,求:

1當小物塊在圓弧軌道AB 運動到B 點時,軌道對小物塊的作用力大小;

2若小物塊在B 點的速度為5m/s,且在剛進入BC 段時撤去力F,請通過計算判斷小物塊能否通過D 點;

3若小物塊能進入EF 軌道,且不越過F 點,小物塊在D 點的速度范圍是多少?

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【題目】在原子核物理中,研究核子與核子關聯的最有效途徑是“雙電荷交換反應”。這類反應的前半部分過程和下述力學模型類似。兩個小球A和B用輕質彈簧相連,在光滑的水平軌道上處于靜止狀態。在它們左邊有一垂直于軌道的固定擋板P,右邊有一個小球C沿軌道以速度v0射向B球,如圖所示,C與B發生碰撞并立即結成一個整體D。在它們繼續向左運動的過程中,當彈簧長度變到最短時,長度突然被鎖定,不再改變。然后,A球與擋板P發生碰撞,碰后A、D都靜止不動,A與P接觸而不黏連。過一段時間,突然解除鎖定鎖定及解除鎖定均無機械能損失。已知A、B、C三球的質量均為m,求:

1彈簧長度剛被鎖定后A球的速度;

2在A球離開擋板P之后的運動過程中,彈簧的最大彈性勢能。

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【題目】將一個力 F 分解為兩個分力 F1 F2,則下列說法中正確的是

A. F 是物體實際受到的力

B. F1 F2 兩個分力在效果上可以取代力 F

C. 物體受到 F1F2 F 三個力的作用

D. F F1 F2 的合力

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