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文档简介
. 一个质点在做匀速率圆周运动时 (A) 切向加速度改变,法向加速度也改变 (B) 切向加速度不变,法向加速度改变 (C) 切向加速度不变,法向加速度也不变 (D) 切向加速度改变,法向加速度不变 质点作半径为R的变速圆周运动时的加速度大小为(v表示任一时刻质点的速率) (A) (B) (C) (D) AOOw竖立的圆筒形转笼,半径为R,绕中心轴OO转动,物块A紧靠在圆筒的内壁上,物块与圆筒间的摩擦系数为,要使物块A不下落,圆筒转动的角速度至少应为 (A) (B)(C) (D) 对功的概念有以下几种说法: (1) 保守力作正功时,系统内相应的势能增加(2) 质点运动经一闭合路径,保守力对质点作的功为零(3) 作用力和反作用力大小相等、方向相反,所以两者所作功的代数和必为零 在上述说法中: (A) (1)、(2)是正确的 (B) (2)、(3)是正确的(C) 只有(2)是正确的 (D) 只有(3)是正确的 A、B二弹簧的劲度系数分别为kA和kB,其质量均忽略不计今将二弹簧连接起来并竖直悬挂,如图所示当系统静止时,二弹簧的弹性势能EPA与EPB之比为 (A) (B) (C) (D) 两质量分别为m1、m2的小球,用一劲度系数为k的轻弹簧相连,放在水平光滑桌面上,如图所示今以等值反向的力分别作用于两小球,则两小球和弹簧这系统的 (A) 动量守恒,机械能守恒 (B) 动量守恒,机械能不守恒 (C) 动量不守恒,机械能守恒 (D) 动量不守恒,机械能不守恒 均匀细棒OA可绕通过其一端O而与棒垂直的水平固定光滑轴转动,如图所示今使棒从水平位置由静止开始自由下落,在棒摆动到竖直位置的过程中,下述说法哪一种是正确的? (A) 角速度从小到大,角加速度从大到小 (B) 角速度从小到大,角加速度从小到大 (C) 角速度从大到小,角加速度从大到小 (D) 角速度从大到小,角加速度从小到大 如图所示,在坐标(a,0)处放置一点电荷+q,在坐标(-a,0)处放置另一点电荷qP点是x轴上的一点,坐标为(x,0)当xa时,该点场强的大小为: (A) (B) (C) (D) 一个未带电的空腔导体球壳,内半径为R在腔内离球心的距离为d处( d R),固定一点电荷+q,如图所示. 用导线把球壳接地后,再把地线撤去选无穷远处为电势零点,则球心O处的电势为 (A) 0 (B) (C) (D) C1和C2两空气电容器并联起来接上电源充电然后将电源断开,再把一电介质板插入C1中,如图所示, 则 (A) C1和C2极板上电荷都不变 (B) C1极板上电荷增大,C2极板上电荷不变 (C) C1极板上电荷增大,C2极板上电荷减少 (D) C1极板上电荷减少,C2极板上电荷增大 一质点沿直线运动,其运动学方程为x = 6 tt2 (SI),则在t由0至4s的时间间隔内,质点的位移大小为 _,在t由0到4s的时间间隔内质点走过的路程为_一质点沿半径为0.10 m的圆周运动,其角位移q 可用下式表示 q = 2 + 4t3 (SI) (1) 当t = 2 s时,切向加速度at =_; (2) 当at的大小恰为总加速度大小的一半时,q =_AB质量相等的两物体A和B,分别固定在弹簧的两端,竖直放在光滑水平面C上,如图所示弹簧的质量与物体A、B的质量相比,可以忽略不计若把支持面C迅速移走,则在移开的一瞬间,A的加速度大小aA_,B的加速度的大小aB_ 设作用在质量为1 kg的物体上的力F6t3(SI)如果物体在这一力的作用下,由静止开始沿直线运动,在0到2.0 s的时间间隔内,这个力作用在物体上的冲量大小_ 一颗速率为700 m/s的子弹,打穿一块木板后,速率降到500 m/s如果让它继续穿过厚度和阻力均与第一块完全相同的第二块木板,则子弹的速率将降到_(空气阻力忽略不计) 一弹簧原长l00.1 m,劲度系数k50 Nm,其一端固定在半径为R0.1 m的半圆环的端点A,另一端与一套在半圆环上的小环相连在把小环由半圆环中点B移到另一端C的过程中,弹簧的拉力对小环所作的功为_ J如图所示,滑块A、重物B和滑轮C的质量分别为mA、mB和mC,滑轮的半径为R,滑轮对轴的转动惯量JmC R2滑块A与桌面间、滑轮与轴承之间均无摩擦,绳的质量可不计,绳与滑轮之间无相对滑动滑块A的加速度a_ 两个平行的“无限大”均匀带电平面, 其电荷面密度分别为s和2 s,如图所示,则A、B、C三个区域的电场强度分别为:EA_,EB_,EC_(设方向向右为正) 三个平行的“无限大”均匀带电平面,其电荷面密度都是s,如图所示,则A、B、C、D三个区域的电场强度分别为:EA_,EB_,EC_,ED =_ (设方向向右为正) 两个电容器的电容之比C1C2=12把它们串联起来接电源充电,它们的电场能量之比W1W2 = _;如果是并联起来接电源充电,则它们的电场能量之比W1W2 = 有一质点沿x轴作直线运动,t时刻的坐标为x = 4.5 t2 2 t3 (SI) 试求: (1) 第2秒内的平均速度;(2) 第2秒末的瞬时速度; (3) 第2秒内的路程 质量为M1.5 kg的物体,用一根长为l1.25 m的细绳悬挂在天花板上今有一质量为m10 g的子弹以v0500 m/s的水平速度射穿物体,刚穿出物体时子弹的速度大小v 30 m/s,设穿透时间极短求: (1) 子弹刚穿出时绳中张力的大小; (2) 子弹在穿透过程中所受的冲量 一质量为M15 kg、半径为R0.30 m的圆柱体,可绕与其几何轴重合的水平固定轴转动(转动惯量J)现以一不能伸长的轻绳绕于柱面,而在绳的下端悬一质量m8.0 kg的物体不
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