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某滑板爱好者在离地h高的平台上滑行,水平离开A点时的速度为v1,落在水平地面B点,着地时由于存在机械能损失,着地后速度变为v2,经过粗糙的水平地面BC段后,从C点进入与BC段相切的光滑圆形轨道内侧,已知人与滑板的总质量为m,BC段地面的阻力恒为f,圆形轨道半径为R,重力加速度为g(空气阻力忽略不计)
(1)求人与滑板在B点落地时损失的机械能.
(2)若要人与滑板进入圆形轨道后能沿轨道做完整的圆周运动,求水平地面BC段长度s2应满足的条件
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如图所示,绳一端系着质量m=0.3kg的小球,另一端被小孩用手拉着,使小球在水平面内做匀速圆周运动,且拉绳的手保持静止,已知绳子与竖直方向的夹角θ=53°,手拉绳的一端到球心的距离L=0.5m(sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10m/s2)
(1)小球做匀速圆周运动所需的向心力大小
(2)小球做匀速圆周运动的线速度大小、
(3)已知小球m做匀速圆周运动的平面与水平地面的高度h=0.45m,若细绳突然被剪断,求小球落地点与O点在水平面上的投影点A的距离.
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我国“嫦娥二号”探月卫星已成功发射,设卫星距月球表面的高度为h,做匀速圆周运动的周期为T,已知月球半径为R,引力常量为G,求:
(1)月球的质量M
(2)月球表面的重力加速度g
(3)月球的密度ρ
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在追寻科学家研究足迹的过程中,某同学为探究恒力做功和物体动能变化间的关系,采用了如图(1)所示的“探究物体加速度与物体质量、受力之间关系”的实验装置.(重力加速度为g)
①实验时,该同学想用钩码的重力表示滑块受到的合力,为了减小这种做法带来的实验误差,采取两项措施:一是 保证钩码的总质量远小于滑块的质量 二是 平衡摩擦力 ;
②如图(2)所示是实验中得到的一条纸带,其中A、B、C、D、E、F是连续的六个计数点,相邻计数点间的时间间隔为T,相邻计数点间距离已在图中用x1,x2,x3,x4,x5标出,则vB
,vE=
同时测出滑块的质量为M,钩码的总质量为m.从打B点到打E点的过程中,该同学为达到实验目的,应该寻找
m
﹣
m
和 mg(△x2+△x3+△x4) 之间的数值关系(用题中和图中的物理量符号表示).
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在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器所用电源频率为50Hz,当地重力加速度的值为9.80m/s2,测得所用重物的质量为1.00kg.若按实验要求正确地选出纸带进行测量,量得连续三点A、B、C到第一个点的距离如图所示,那么(计算结果要求保留二位有效数字):
①纸带的 左 端(填“左”或“右”)与重物相连;
②打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB= 0.98m/s ;
③从起点O到打下计数点B的过程中重力势能减少量是△Ep= 0.49J ,此过程中物体动能的增加量△Ek= 0.48J ;
④通过计算,数值上△Ep 大于 △Ek(填“大于”“等于”或“小于”),这是因为 实验中有阻力 .
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如图所示,一固定斜面倾角为30°,一质量为m的小物块自斜面以一定的初速度沿斜面向上做匀减速运动,其加速度大小等于加速度重力加速度的大小g,物块上升的最大高度为H,则此过程中( )
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| A. | 小物块动能损失了2mgH | B. | 小物块所受重力对小物块做正功 |
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| C. | 小物块机械能损失了mgH | D. | 小物块所受支持力对小物块做正功 |
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关于各国发射的地球同步卫星,下列表述正确的是( )
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| A. | 所受的万有引力大小一定相等 | B. | 离地面的高度一定相同 |
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| C. | 运行的速度都小于7.9km/s | D. | 它们都处于平衡状态 |
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“套圈圈”是小孩和大人都喜爱的一种游戏,如图所示,大人从高处小孩从低处分别水平抛出小圆环,且抛出点在同一竖直线上,并恰好套中前方同一物体,假设小圆环的运动可以视为平抛运动,则( )
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| A. | 大人抛出的圆环运动时间较短 | B. | 小孩抛出的圆环运动时间较短 |
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| C. | 大人应以较小的速度抛出圆环 | D. | 小孩应以较小的速度抛出圆环 |
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公路急转弯处通常是交通事故多发地带,如图所示,某公路急转弯处是一圆弧,则在该弯道处( )
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| A. | 为减少交通事故的发生,路面应该修成水平的 |
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| B. | 为减少交通事故的发生,路面应该修成外侧高内侧低 |
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| C. | 若汽车向内侧滑动时,可能是汽车转弯时速度过大造成的 |
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| D. | 若汽车向外侧滑动时,可能是汽车转弯时的速度过大造成的 |
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物体在大小的合外力作用下运动,那么关于这个物体的运动,下列说法正确的是( )
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| A. | 可能做匀变速直线运动 | B. | 可能做匀变速曲线运动 |
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| C. | 可能做匀速直线运动 | D. | 一定做非匀变速运动 |
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