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如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,重为G的物体受到水平推力F的作用,物体静止不动,则物体对斜面的压力大小为( )
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| A. | Gsinθ | B. | Gcosθ | C. | Gcosθ+Fsinθ | D. | Gcosθ+Fcosθ |
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汽车由甲地开出,沿平直公路开到乙地刚好停止运动,其速度图象如图.在0﹣T和T﹣4T两段时间内,汽车的( )
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| A. | 位移大小之比为1:4 | B. | 加速度大小之比为1:3 |
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| C. | 平均速度大小之比为3:1 | D. | 平均速度大小之比为1:1 |
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如图所示,物体沿边长为x的正方形由A沿箭头所示的方向运动到D,则它的位移和路程分别是( )
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| A. | 0,0 | B. | x向下,3x向下 | C. | x向上,3x | D. | 0,3x |
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下列说法正确的是( )
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| A. | 参加广播体操比赛中的同学可看作质点 |
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| B. | 作用力和反作用力总是同时产生,同时消失,可以是不同性质的力 |
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| C. | 同一物体在地球上和在月球上的惯性大小是相同的 |
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| D. | 物体的 |
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如图所示,在光滑水平面上放一质量为M、边长为l的正方体木块,木块上搁有一长为L的轻质光滑棒,棒的一端用光滑铰链连接于地面上O点,棒可绕O点在竖直平面内自由转动,另一端固定一质量为m的均质金属小球.开始时,棒与木块均静止,棒与水平面夹角为α角.当棒绕O点向垂直于木块接触边方向转动到棒与水平面间夹角变为β的瞬时,求木块速度的大小.
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如图所示,竖直平面内有一段不光滑的斜直轨道与光滑的圆形轨道相切,切点P与圆心O的连线与竖直方向的夹角为θ=60°,圆形轨道的半径为R,一质量为m的小物块从斜轨道上A点由静止开始下滑,然后沿圆形轨道运动,A点相对圆形轨道底部的高度h=7R,物块通过圆形轨道最高点c时,与轨道间的压力大小为3mg.求:
(1)物块通过轨道最高点时的速度大小?
(2)物块通过轨道最低点B时对轨道的压力大小?
(3)物块与斜直轨道间的动摩擦因数μ=?
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嫦娥一号”的成功发射,为实现中华民族几千年的奔月梦想迈出了重要的一步.已知“嫦娥一号”绕月飞行轨道近似为圆形,距月球表面高度为H,飞行周期为T,月球的半径为R,引力常量为G.求:
(1)“嫦娥一号”绕月飞行时 的线速度大小;
(2)月球的质量;
(3)若发射一颗绕月球表面做匀速圆周运动的飞船,则其绕月运行的线速度应为多大.
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质量为500吨的机车以恒定的功率由静止出发,经5min行驶2.25km,速度达到最大值54km/h,设阻力恒定.问:
(1)机车的功率P多大?
(2)机车的速度为36km/h时机车的加速度a多大?
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某位同学在做验证牛顿第二定律实验时,实验前必须进行的操作步骤是 平衡摩擦力 .
(2)正确操作后通过测量,作出a﹣F图线,如图1中的实线所示.试【分析】:图线上部弯曲的原因是 没有满足小车质量M远大于砂和砂桶的质量m ;
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(3)打点计时器使用的交流电频率f=50Hz,如图2是某同学在正确操作下获得的一条纸带,其中A、B、C、D、E每两点之间还有4个点没有标出,写出用s1、s2、s3、s4以及f来表示小车加速度的计算式:a= (用英文字母表示);根据纸带所提供的数据,算得小车的加速度大小为 0.60 m/s2(结果保留两位有效数字).
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