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文档简介
一运动质点在某瞬时位于矢径的端点处, 其速度大小为(A) (B) (C) (D) 在作匀速转动的水平转台上,与转轴相距R处有一体积很小的工件A,如图所示设工件与转台间静摩擦系数为ms,若使工件在转台上无滑动,则转台的角速度w应满足 (A) . (B) .(C) . (D) . 如图所示,在光滑平面上有一个运动物体P,在P的正前方有一个连有弹簧和挡板M的静止物体Q,弹簧和挡板M的质量均不计,P与Q的质量相同物体P与Q碰撞后P停止,Q以碰前P的速度运动在此碰撞过程中,弹簧压缩量最大的时刻是 (A) P的速度正好变为零时 (B) P与Q速度相等时 (C) Q正好开始运动时 (D) Q正好达到原来P的速度时 关于机械能守恒条件和动量守恒条件有以下几种说法,其中正确的是 (A) 不受外力作用的系统,其动量和机械能必然同时守恒 (B) 所受合外力为零,内力都是保守力的系统,其机械能必然守恒 (C) 不受外力,而内力都是保守力的系统,其动量和机械能必然同时守恒 (D) 外力对一个系统做的功为零,则该系统的机械能和动量必然同时守恒 如图所示,一匀质细杆可绕通过上端与杆垂直的水平光滑固定轴O旋转,初始状态为静止悬挂现有一个小球自左方水平打击细杆设小球与细杆之间为非弹性碰撞,则在碰撞过程中对细杆与小球这一系统 (A) 只有机械能守恒 (B) 只有动量守恒 (C) 只有对转轴O的角动量守恒 (D) 机械能、动量和角动量均守恒 如图所示,两个同心的均匀带电球面,内球面半径为R1、带电荷Q1,外球面半径为R2、带有电荷Q2设无穷远处为电势零点,则在内球面之内、距离球心为r处的P点的电势U为: (A) (B) (C) 0 (D) 一个带负电荷的质点,在电场力作用下从A点经C点运动到B点,其运动轨迹如图所示已知质点运动的速率是递减的,下面关于C点场强方向的四个图示中正确的是: 两个同心薄金属球壳,半径分别为R1和R2 (R2 R1 ),若分别带上电荷q1和q2,则两者的电势分别为U1和U2 (选无穷远处为电势零点)现用导线将两球壳相连接,则它们的电势为 (A) U1 (B) U2 (C) U1 + U2 (D) 三块互相平行的导体板,相互之间的距离d1和d2比板面积线度小得多,外面二板用导线连接中间板上带电,设左右两面上电荷面密度分别为s1和s2,如图所示则比值s1 / s2为 (A) d1 / d2 (B) d2 / d1 (C) 1 (D) 一空气平行板电容器,接电源充电后电容器中储存的能量为W0在保持电源接通的条件下,在两极板间充满相对介电常量为er 的各向同性均匀电介质,则该电容器中储存的能量W为: (A) (B) (C) (D) 一物体悬挂在弹簧上,在竖直方向上振动,其振动方程为 y = Asinw t, 其中A、w 均为常量,则 (1) 物体的速度与时间的函数关系式为_; (2) 物体的速度与坐标的函数关系式为_一物体在某瞬时,以初速度 从某点开始运动,在D t时间内,经一长度为S的曲线路径后,又回到出发点,此时速度为,则在这段时间内:(1) 物体的平均速率是 ;(2) 物体的平均加速度是 质量分别为m1、m2、m3的三个物体A、B、C,用一根细绳和两根轻弹簧连接并悬于固定点O,如图取向下为x轴正向,开始时系统处于平衡状态,后将细绳剪断,则在刚剪断瞬时,物体B的加速度_;物体A的加速度_ 一吊车底板上放一质量为10 kg的物体,若吊车底板加速上升,加速度大小为a3+5t (SI),则2秒内吊车底板给物体的冲量大小I_;2秒内物体动量的增量大小_.一人造地球卫星绕地球作椭圆运动,近地点为A,远地点为BA、B两点距地心分别为r1 、r2 设卫星质量为m,地球质量为M,万有引力常量为G则卫星在A、B两点处的万有引力势能之差EPB - EPA=_;卫星在A、B两点的动能之差EPBEPA_ 有一人造地球卫星,质量为m,在地球表面上空2倍于地球半径R的高度沿圆轨道运行,用m、R、引力常数G和地球的质量M表示时 (1)卫星的动能为_; (2)卫星的引力势能为_ 质量为0.25 kg的质点,受力 (SI)的作用,式中t为时间t = 0时该质点以 (SI)的速度通过坐标原点,则该质点任意时刻的位置矢量是_ 一个以恒定角加速度转动的圆盘,如果在某一时刻的角速度为w120prad/s,再转60转后角速度为w230p rad /s,则角加速度b =_,转过上述60转所需的时间t_ 如图所示,一质量为m、半径为R的薄圆盘,可绕通过其一直径的光滑固定轴转动,转动惯量JmR2 / 4该圆盘从静止开始在恒力矩M作用下转动,t
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