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如图9所示的装置,可用于验证牛顿第二定律。在气垫导轨上安装两个光电门,小车上固定遮光板,细线一端与小车相连,另一端跨过定滑轮挂上.沙桶.,实验首先调整气垫导轨,通过
调整使小车未挂沙桶时能在气垫导轨上做勾速运动,然后再进行后面的操作,并在实验中获得以下测量数据:小车和挡光板的总质量M,遮光板的宽度d,两光电门的中心的距离s。则
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(1)该实验要保证小车的合力近似等于沙桶的重力应满足的条作是
(2)实验需用游际卡尺测量遮光板的宽度d,如图所示 d= rnrn
(3)某次实验过程中测得:沙桶的质量为m,小车先后通过两个光电门的挡光时间分别为t1,t2A(小车通过第二个光电门后.沙桶才落地),已知重力加速度为g 则对该小车实验要验证的表达式是 .;
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甲、乙、丙三同学做"互成角度的两个力的合成"的实验。所用弹賛测力计的量程为0~ 5N
他们均把橡皮条的一端固定在木板上的A点,橡皮条的另一端通过细绳连接弹簧测力计。
用两个弹簧测力计把橡皮条的另一端拉到某一确定点0。如图8所示,操作时细绳都与平
板平行,用F1和F2表示拉力的方向和大小。
甲同学F1和F2的方向互相垂直, F1= 3.0N, F2=3.8N;乙同学F1和F2方向的夹角约为30 º。; 丙同学F1和F2方向的夹角约为120 º。F1= F2=4.0N
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这三位同学中操作不合适的是 同学,原因
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如图7甲所示,在升降机的顶部安装了一个能够显示拉力的传感器。传感器下方挂一轻质
弹簧,弹簧下端挂一质量为m的小球。小球随升降机一起运动,若升降机在运行过程中突
然停止,并以此时为零时刻,在后面一段时间内传感器显示弹簧弹力F随时间t变化的图
象如图乙所示,g为重力加速度,则( )
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A. 升降机突然停止前在做向上的加速运动
B.t1~ t2时间内小球向下运动,小球动能先减小后增大
c. 0~ t1时间内小球处于失重状态,11 ~ ;2内处于超重状态
D. .t3~ t4时间内弹簧弹性势能变化量大于小球动能变化量
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如图6所示,放于竖直面内的光滑金属细圆环半径为R,质量为m的带孔小球穿于环上,同时有一长为R的细绳一端系于球上,另一端系于圆环最低点,绳的最大拉力为2mg。当圆环以角速度ω绕竖直直径转动时,发现小球受三个力作用。则ω可能为( )
A.
B
C
D![]()
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物体静止在光滑水平面上.先施加一水平向右的恒力F1,经t时间后撤去F1,,立刻施加另一水平向左的恒力F2,又经t时间后物体回到开始出发点。在前后两段时间内,Fl、F2,的平均功P1、 P2关系是( )
A. P2 =5P1 B P2 =3P1 C P2 =2P1 D P2 =P1
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据天文学观测,某行星在距离其表面高度等于该行星半径3倍处有一颗同步卫星。已知该行
星的平均密度与地球的平均密度相等,地球表面附近绕地球做勾速圆周运动的卫星周期为
T,则该行星的自较周期为( )
A. 3 T B. 4T C. 3
T D. 8T
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如图5所示,水平绷紧的传送带AB长L=6m,始终以恒定速率V1=4m/s运行。初速度大小为
V2=6m/.s的小物块(可视为质点)从与传送带等高的光滑水平地面上经A点滑上传送带。小物
块m=lkg,物块与传送带间动摩擦因数μ=0.4,g取lom/s2。下列说法正确的是( )
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A. 小物块可以到达B点
B. 小物块不能到达B点,但可返回A点,返回A点速度为6m/s
C. 小物块向左运动速度减为0时相对传送带滑动的距离达到最大
D. 小物块在传送带上运动时,因相互间摩擦力产生的热量为50 J
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质量为m的物体在竖直向上的拉力F作用下坚直向上运动,不计空气阻力。下列说法正确
A. 如果物体向上做减速运动,物体的机械能可能减小
B如果物体向丄做勾速运动,物体的机械能一定不变
C如果物体向上做加速运动,物体的机械能才能增大
D不论物体向上做什么运动,物体的机械能一定增加
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如图4所示,在距地面高2L的A点以水平初速度v0=
投掷飞標.在与A点水平距离为L的水平地面上点B处有一个气球,选样适当时机让气球以速度v0=
匀速上升,在上升过程 中被飞镖击中。不计飞镖飞行过程中受到的空气阻力,飞標和气球可视为质点,重力加 速度力g。掷飞镖和放气球两个动作之间的时间间隔△t应为( )
A
B.
C.
D.2![]()
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如图3所示,在水平桌面上叠放着质量相等的A,B两块木板,在木板A上放着质量为m的 物块C木板和物块均处于静止状态。上述各接触面间的动摩擦因数均为μ假设最大静摩 擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g。现用水平恒力F向右拉木板A使之做匀加速 运动,物块C始终与木板A保持相对静止。以下判断正确的是( )
A. 不管F多大,木板B—定保持静止
B. A 、B之间的摩擦力大小一定大于F
c. A 、C之间的摩擦力可能为零
D.A、B之间的摩擦力不为零,大小可能等于μmg
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