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甲、乙和丙三位同学做“互成角度的两个力的合成”的实验,所用弹簧测力计的量程为0~5N,他们都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的O点,如图所示,此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方向间的夹角约为30°,F1=F2=4.0N;丙同学F1和F2方向间的夹角约为120°,F1=F2=4.0N.这三位同学中操作不合适的是哪一位?并说明原因.
答: .
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如图甲所示,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,t1~t2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( )
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A.3
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F1、F2对应的平均功率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匀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10m/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50J
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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( )
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A.
B.
C.
D.2![]()
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如图所示,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.上述各种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.先用水平恒力F向右拉木板A是之做匀加速运动,物块C始终与木板A保持相对静止.以下判断正确的是( )
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A.不管F多大,木板B一定保持静止
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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如图所示,轻质弹簧一端系在质量为m=1kg的小物块上,另一端固定在墙上.物块在斜面上静止时,弹簧与竖直方向的夹角为37°,已知斜面倾角θ=37°,斜面与小物块间的动摩擦因数μ=0.5,斜面固定不动.设物块与斜面间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,下列说法正确是( )
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A.小物块可能只受三个力 B.弹簧弹力大小一定等于4N
C.弹簧弹力大小可能等于5N D.斜面对物块支持力可能为零
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