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科目: 來源: 題型:多選題

11.如圖所示,一長為2L的輕桿中央有一光滑的小孔O,兩端各固定質量分別為m和2m的兩小球,光滑的鐵釘穿過小孔垂直釘在豎直的墻壁上,將輕桿由水平位置靜止釋放,轉到豎直位置,在轉動的過程中,忽略空氣的阻力.下列說法正確的是(  )
A.在豎直位置兩球的速度大小均為$\sqrt{2gL}$
B.桿豎直位置時對m球的作用力向上,大小為$\frac{1}{3}$mg
C.桿豎直位置時鐵釘對桿的作用力向上,大小為$\frac{11}{3}$mg
D.由于忽略一切摩擦阻力,根據機械能守恒,桿一定能繞鐵釘做完整的圓周運動

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科目: 來源: 題型:選擇題

10.關于機械能是否守恒的敘述,正確的是(  )
A.作勻速直線運動的物體的機械能不一定守恒
B.只有重力對物體做功,物體機械能不一定守恒
C.作勻變速運動的物體機械能一定守恒
D.外力對物體做功為零時,機械能一定守恒

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科目: 來源: 題型:選擇題

9.如圖所示,1、2、3、4…是某繩(可認為是均勻介質)上一系列等間距的質點.開始時繩處于水平方向,質點1在外力作用下沿豎直方向做簡諧運動,帶動2、3、4…各個質點依次上下振動,把振動從繩的左端傳到右端.已知t=0時,質點1開始向下運動,經過二分之一周期,質點9開始運動.則在二分之一周期時,下列說法正確的是(  )
A.質點3向上運動B.質點5所受回復力為零
C.質點6的加速度向下D.質點9的振幅為零

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科目: 來源: 題型:計算題

8.如圖所示,ABCDE為固定在豎直平面內的軌道,ABC為直軌道,AB光滑,BC粗糙,CDE為光滑圓弧軌道,軌道半徑為R,∠COD=θ(θ<5°),直軌道與圓弧軌道相切于C點,其中圓心O與BE、C’與C均處于同一水平面上,OD豎直.現有一質量為m的小物體(可以看作質點)從斜面上的A點靜止滑下,小物體與BC間的動摩擦因數為μ,現要使小物體第一次滑入圓弧軌道后即恰好在C和C’間做簡諧運動(重力加速度為g).求:
(1)小物體過D點時對軌道的壓力大。
(2)直軌道AB部分的長度S.

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科目: 來源: 題型:填空題

7.一個質量為m的滑塊,以初速度v0沿光滑斜面向上滑行,當滑塊從斜面底端滑到高度為h的地方時,滑塊的機械能是$\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}$J(以斜面底端為零勢能參考面).

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科目: 來源: 題型:填空題

6.質量為m的蘋果,從離地面H高的樹上由靜止開始落下,樹下有一深度為h的坑.若以地面為零勢能參考平面,則蘋果落到地面時機械能為mgH.

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科目: 來源: 題型:多選題

5.若宇航員在某行星和地球上相對于各自的水平地面附近相同的高度,將一個物體由靜止釋放,它們落地時間之比為2:1,已知該行星質量是地球質量的9倍,地球表面重力加速度為g,地球半徑為R,下列分析正確的是( 。
A.該行星表面的重力加速度為$\frac{1}{2}$gB.該行星表面的重力加速度為$\frac{1}{4}$g
C.該行星的半徑為6RD.該行星的密度比地球的密度大

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科目: 來源: 題型:選擇題

4.關于萬有引力公式F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$的得出情況和引力常量G的測定,下列說法正確的是( 。
A.牛頓在實驗室通過幾個鉛球之間萬有引力的測定,比較準確地得出了引力常量G
B.伽利略在實驗室通過幾個鉛球之間萬有引力的測定,研究確認了萬有引力公式F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$
C.卡文迪許在實驗室通過幾個鉛球之間萬有引力的測定,比較準確地得出了引力常量G
D.卡文迪許在實驗室通過幾個鉛球之間萬有引力的測定,研究確認了萬有引力公式F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$

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科目: 來源: 題型:選擇題

3.關于萬有引力定律及公式理解,以下說法正確的是( 。
A.牛頓在前人研究基礎上總結出萬有引力定律,并計算出了引力常量G
B.德國天文學家開普勒對他導師第谷觀測的行星數據進行了多年研究,得出萬有引力定律
C.當兩個物體距離很近時,萬有引力趨近于無窮大
D.英國物理學家卡文迪許測出了引力常量G的值

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科目: 來源: 題型:選擇題

2.光滑斜面上物塊A被平行斜面的輕質彈簧拉住靜止于O點,如圖所示,現將A沿斜面拉到B點無初速釋放,物體在BC范圍內做簡諧運動,則下列說法錯誤的是(  )
A.在振動過程中,物體A和彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒
B.從B到C的過程中,合外力對物塊A的沖量為零
C.物塊A從B點到O點過程中,動能的增量等于彈性勢能的減小量
D.B點時物體A的機械能最小

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