如图所示的车子正在以
的加速度向右匀加速运动,质量为m的小球置于倾角为30°的光滑斜面上,劲度系数为k的轻弹簧一端系在小球上,另一端固定在P点,小球相对小车静止时,弹簧与竖直方向的夹角为30°,则弹簧的伸长量为( )
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| A. |
| B. |
| C. |
| D. |
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如图所示“时空之旅”飞车表演时,演员驾着摩托车,在球形金属网内壁上下盘旋,令人惊叹不已.摩托车沿图示竖直轨道做圆周运动过程中( )
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| A. | 机械能一定守恒 |
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| B. | 其输出功率始终保持恒定 |
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| C. | 通过最高点时的最小速度与球形金属网直径有关 |
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| D. | 经过最低点的向心力仅由支持力提供 |
如图所示,水平放置的平行金属板充电后板间形成匀强电场,板间距离为d,一个带电的液滴带电量大小为q,质量为m,从下板边缘射入电场,沿直线从上板边缘射出,则( )
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| A. | 液滴做的是匀速直线运动 | B. | 液滴做的是匀变速运动 |
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| C. | 两板的电势差为 | D. | 液滴的电势能减少了mgd |
如图所示,a、b带等量异种电荷,MN为a、b连线的中垂线,现有一带电粒子从M点以一定的初速度v射出,开始时的一段轨迹如图中细线所示,若不计重力的作用,则在飞越该电场的过程中,下列说法中正确的是( )
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| A. | 该粒子带负电 |
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| B. | 该粒子的动能先增大后减小 |
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| C. | 该粒子的电势能先增大后减小 |
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| D. | 该粒子运动到无穷远处后,其速度大小一定仍为v |
如图所示,倾斜的传送带顺时针匀速转动,一物块从传送上端A滑上传送带,滑上时速率为v1,传送带的速率为v2,且v2>v1,不计空气阻力,动摩擦因数一定,关于物块离开传送带的速率v和位置,下面哪个是可能的( )
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| A. | 从下端B离开,v>v1 | B. | 从下端B离开,v<v1 |
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| C. | 从上端A离开,v=v1 | D. | 从上端A离开,v<v1 |
如图所示,物块M通过与斜面平行的细绳与小物块m相连,斜面的倾角θ可以改变,讨论物块M对斜面的摩擦力的大小,则一定有( )
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| A. | 若物块M保持静止,则θ角越大,摩擦力越大 |
| | B. | 若物块M保持静止,则θ角越大,摩擦力越小 |
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| C. | 若物块M沿斜面下滑,则θ角越大,摩擦力越大 |
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| D. | 若物块M沿斜面下滑,则θ角越大,摩擦力越小 |
发射地球同步卫星时,先将卫星发射到近地圆轨道1,然后经点火使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3.轨道1与2相切于Q点,轨道2与3相切于P点,如图所示,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是( )
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| A. | 卫星在轨道3上的速率大于它在轨道1上的速率 |
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| B. | 卫星在轨道3上的角速度小于它在轨道1上的角速度 |
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| C. | 卫星在轨道1上经过Q点时的速率小于它在轨道2上经过Q点时的速率 |
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| D. | 卫星在轨道2上运动的周期小于它在轨道3上运动的周期 |