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  • 1. (2024高三下·雅安模拟)  牛顿通过著名的“月—地检验”证实了地面上物体的重力与地球吸引月球、太阳吸引行星的力是同一性质的力,遵循同样的规律,都满足。已知地月之间的距离大约是地球半径的60倍,地球表面的重力加速度为 , 则月球绕地球公转的角速度为(  )
    A . B . C . D .
  • 1. (2024高三下·雅安模拟)  2022年,苏翊鸣夺得北京冬奥会单板滑雪男子大跳台冠军,实现了中国单板滑雪冬奥会金牌零的突破,并成为中国最年轻的冬奥会冠军。观众用手机连拍功能拍摄运动员从起跳到落地全过程,合成图如图所示。忽略空气阻力,且将运动员视为质点,则该过程中运动员(  )

    A . 做匀变速曲线运动 B . 速度变化越来越快 C . 在最高点的速度为零 D . 机械能先增加后减小
  • 1. (2024高三下·成都模拟)  为了减小关后备箱时箱盖和车体间的冲力,在箱盖和车体间安装液压缓冲杆,其结构如图所示。当液压杆长度为L时,和水平方向夹角为和水平方向夹角为A点相对于的速度是 , 则A点相对于的角速度为(  )

    A . B . C . D .
  • 1. (2024高三下·成都模拟)  如图所示,在竖直向下的匀强磁场B中,将一根水平放置的金属棒ab以某一水平速度抛出,金属棒在运动过程中始终保持水平且未离开磁场区域,不计空气阻力,下列关于金属棒在运动过程中的说法正确的是(  )

    A . 机械能保持不变 B . 感应电动势越来越大 C . a点电势比b点电势高 D . 所受重力的功率保持不变
  • 1. (2024高三下·成都模拟) 如图(a),一质量为m的物块A与轻质弹簧连接,静止在光滑水平面上:物块B向A运动, 时与弹簧接触,到 时与弹簧分离,第一次碰撞结束,A、B的 图像如图(b)所示。已知从 时间内,物块A运动的距离为 。A、B分离后,A滑上粗糙斜面,然后滑下,与一直在水平面上运动的B再次碰撞,之后A再次滑上斜面,达到的最高点与前一次相同。斜面倾角为 ,与水平面光滑连接。碰撞过程中弹簧始终处于弹性限度内。求

    1. (1) 第一次碰撞过程中,弹簧弹性势能的最大值;
    2. (2) 第一次碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值;
    3. (3) 物块A与斜面间的动摩擦因数。
  • 1. (2024高三下·成都模拟)  掷飞镖是在现在体育项目中一个重要的比赛项目.如图所示,现有一运动员从同一位置先后水平掷出两支相同的飞镖,落在同一竖直标靶上,飞镖A与竖直标靶成角 , B与竖直标靶成角 , 落点相距为d , 不计空气阻力,则:

    1. (1) 飞镖A与B在空中飞行的时间之比为多少?
    2. (2) 该运动员郑飞镖的位置与标靶的水平距离为多少?
  • 1. (2024高三下·成都模拟)  如图所示,绝缘轻绳穿过有光滑孔的带电小球A,绳两点PQ固定,整个空间存在匀强电场小球静止时,轻绳绷紧,AP水平、AQ竖直,下列说法中正确的是(  )

    A . 匀强电场方向水平向右 B . 球受到的电场力与重力大小相等 C . P缓慢竖直向上移动少许,绳中张力增大 D . Q缓慢水平向右移动少许,球的重力势能增大
  • 1. (2024高三下·成都模拟)  光滑的水平面上停放着质量mC=2kg的平板小车C,C的左端放置质量mA=1kg的物块A,车上距左端x0处(x0小于车的长度)放置质量mB=3kg的物块B,物块A、B均可视为质点,它们与车面间的动摩擦因数分别为μA=0.3、μB=0.1,开始时车被锁定无法运动,物块A以v0=9m/s的水平初速度从左端开始正对B运动,重力加速度g=10 m/s2

    1. (1) 若x0=7.5 m,求A开始运动后经过多长时间与B发生碰撞;
    2. (2) 若x0=7.5 m,A与B发生弹性正碰,求A停止运动时距车左端的距离;
    3. (3) 改变x0的值,A运动至B处与B发生弹性碰撞后立即解除对车的锁定,此后A与B都刚好没从车上掉下,求平板车的长度。
  • 1. (2024高三下·成都模拟)  某航天器以速率v绕地球在圆轨道上运行,其轨道半径为地球半径的两倍,如图所示。万有引力常量为G , 则以下说法正确的是(  )

    A . 地球的第一宇宙速度大小为2v B . 立于航天器内底板上的宇航员对底板的压力为零 C . 若在航天器所在的轨道上发射卫星,只有当发射速度达到第二宇宙速度时才能使卫星脱离地球引力的束缚 D . 根据题干提供的信息可以求出地球的密度
  • 1. (2024高三下·成都模拟)  某同学利用验证牛顿第二定律的装置来验证动能定理,实验步骤如下:

     

    1. (1) 测量小车、力传感器和挡光板的总质量为M , 挡光板的宽度d
    2. (2) 水平轨道上安装两个光电门,测出两光电门中心间的距离s , 小车上固定有力传感器和挡光板,细线一端与力传感器连接,另一端跨过定滑轮,挂上砝码盘,实验首先保持轨道水平,小车通过光电门1和2的时间相等,此时小车做运动,力传感器的示数为
    3. (3) 增加砝码盘里砝码的质量,释放小车,力传感器的示数为F , 小车通过光电门1和2的时间分别为 , 则小车受到的合外力为(用“FF0”表示);
    4. (4) 已知重力加速度为g , 若要验证动能定理,需要验证的关系为
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