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如果下表中給出的是做簡諧運動的物體的位移x、速度v與時間的對應關系,T是振動周期,則下列選項中正確的是(  )
  0  
T
4
 
T
2
 
3T
4
T
正向最大 負向最大
負向最大 正向最大
正向最大 負向最大 正向最大
負向最大 正向最大 負向最大
A、若甲表示位移x,則丙表示相應的速度v
B、若丁表示位移x,則甲表示相應的速度v
C、若丙表示位移x,則甲表示相應的速度v
D、若乙表示位移x,則丙表示相應的速度v

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精英家教網(wǎng)勁度系數(shù)k=40N/m的輕彈簧,一端拴在豎直墻上,另一端拴物體A,A的質量mA=0.2kg,在A的上表面放有質量mB=0.1kg的物體B,如圖所示,已知水平地面光滑,A和B之間的最大靜摩擦力Fm=0.2N,若要使A、B兩物體一起做簡諧運動,則( 。
A、物體向右運動過程中B所受摩擦力不斷增大B、物體向左運動過程中動能減小,彈簧彈性勢能增大C、物體加速度增大時,速度也增大D、振幅的最大值為1.5×10-2m

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精英家教網(wǎng)如圖所示為水平面內振動的彈簧振子,O是平衡位置,A是最大位移處,不計小球與軸的摩擦,則下列說法正確的是( 。
A、每次經(jīng)過O點時的動能相同B、從A到O的過程中加速度不斷增加C、從A到O的過程中速度不斷增加D、從O到A的過程中速度與位移的方向相反

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一彈簧振子在水平x軸方向作簡諧運動,周期為T,它由平衡位置0點沿x軸負向運動到離最大負位移的
1
2
處所需要的最短時間為( 。
A、
T
4
B、
T
12
C、
T
6
D、
T
8

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精英家教網(wǎng)在“用單擺測定重力加速度”的實驗中,實驗時用拉力傳感器測得擺線的拉力大小F隨時間t變化的圖象如圖所示,下列判斷中正確的是( 。
A、該單擺的周期為tB、該單擺的周期為2tC、該單擺的周期為3tD、該單擺的周期為4t

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一宇航員站在某質量分布均勻的星球表面上沿豎直方向以初速度v0拋出一個小球,測得小球經(jīng)過時間t落回地出點,已知該星球半徑為R,則該星球的第一宇宙速度為( 。
A、
2v0R
t
B、
v0R
t
C、
v0R
2t
D、無法確定

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精英家教網(wǎng)“借助引力”技術開發(fā)之前,行星探測飛船只能飛至金星、火星和木星,因為現(xiàn)代火箭技術其實相當有限,不能提供足夠的能量,使行星探測飛船直接飛往更遙遠的星體.但如果“借助引力”,則可使行星探測飛船“免費”飛往更遙遠的星體.如圖為美國航天局設計的“卡西尼”飛船的星際航程計劃的一部分圖形.當飛船接近木星時,會從木星的引力中獲取動量,當飛船離開木星后,也會從木星的引力中獲取動量,從而可飛抵遙遠的土星.由此可知下列說法不正確的是( 。

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一個物體靜止在質量均勻的球形星球表面的赤道上.已知萬有引力常量為G,星球密度為P,若由于星球自轉使物體對星球表面的壓力恰好為零,則星球自轉的角速度為( 。

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精英家教網(wǎng)衛(wèi)星繞某一行星的運動軌道可近似看成是圓軌道,觀察發(fā)現(xiàn)每經(jīng)過時間t,衛(wèi)星運動所通過的弧長為l,該弧長對應的圓心角為θ弧度,如圖所示.已知萬有引力常量為G,由此可計算出太陽的質量為( 。
A、M=
l3θ
Gt2
B、M=
l3
t2
C、
l
t2
D、
t2
t2

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早在1610年,伽利略便使用他自制的望遠鏡觀測到了木星的四顆衛(wèi)星,其中艾奧是最靠近木星的一顆衛(wèi)星.若已知艾奧中心到木星中心的距離r1,木星自轉周期T1,木星公轉周期T2,木星到太陽的距離r2,木星表面的重力加速度g0,萬有引力常量G.則根據(jù)這些物理量可求( 。
A、木星的質量B、太陽的質量C、艾奧的質量D、木星的平均密度

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