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科目: 来源: 题型:计算题

17.如图所示是一种过山车的简易模型,它由水平轨道和竖直平面内半径R=2.0m的光滑圆形轨道组成,B、C分别是圆形轨道的最低点和最高点.一个质量m=1.0kg、可视为质点的小滑块,从圆轨道的左侧A点以v0=12.0m/s的初速度沿轨道向右运动,最后停在圆轨道右侧D点(图中未画出).已知A、B间距L=6.0m,小滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10m/s2,水平轨道足够长,求:
(1)滑块经过C点时受到轨道的作用力F;
(2)AD间的距离.

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科目: 来源: 题型:选择题

16.如图所示,竖直面内的轨道由半径为R的四分之一光滑圆弧AB和水平地面BC组成,两部分相切于B点.一质量为m、可视为质点的滑块从A点静止释放,经过最低点B,最后停在C点.已知滑块与水平地面间动摩擦因数为μ,重力加速度为g,空气阻力不计.下列说法正确的是(  )
A.滑块在B点时对轨道的压力为2mg
B.水平地面BC的长度为$\frac{R}{μ}$
C.滑块从B点到C点的时间为$\frac{\sqrt{gR}}{gμ}$
D.从A点到C点的过程,滑块的机械能一直减小

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科目: 来源: 题型:选择题

15.如图所示,在A点固定着一个电荷量为Q的点电荷,在其正上方h处的B点放另一质量为m(可视为质点)的带电小球.已知静电力常量为k,重力加速度为g,为让小球处于静止状态,则小球所带的电荷量为(  )
A.$\frac{mg{h}^{2}}{kQ}$B.${\frac{mgh}{2kQ}}^{2}$C.$\frac{mgh}{kQ}$D.$\frac{mgh}{2kQ}$

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科目: 来源: 题型:选择题

14.如图所示,质量相等,可视为质点的金属块A、B放在水平圆盘上,它们到转轴O的距离rA<rB,当两金属块随圆盘一起做匀速圆周运动时,它们的(  )
A.向心加速度相等B.线速度大小相等C.向心力FA<FBD.角速度ωA<ωB

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科目: 来源: 题型:选择题

13.下列说法正确的是(  )
A.根据E=$\frac{F}{q}$,电场中某点的电场强度和试探电荷受到的力成正比
B.根据C=$\frac{Q}{U}$,电容器的电容和极板上的电荷量成正比
C.根据W=qU,一个电子在电势差为1V的两点间被电场加速,电场力做功为1eV
D.根据Uab=$\frac{{W}_{ab}}{q}$,一个质子从a点移动到b点,克服电场力做功1eV,则Uab=1V

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科目: 来源: 题型:计算题

12.某人以速度v1=4m/s将一小球抛出,小球落地时的速度为v2=8m/s,求小球刚被抛出时的高度h.(g取10m/s2,不计空气阻力)

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科目: 来源: 题型:实验题

11.某同学利用打点计时器研究做匀加速直线运动小车的运动情况,图1所示为该同学实验时打出的一条纸带中的部分计数点(后面计数点未画出),相邻计数点间有4个点迹未画出.(交流电频率为50Hz

(1)在图2中x1=7.05cm、x2=7.68cm、x3=8.31cm、x4=8.94cm、x5=9.57cm、x6=10.20cm,则打下点迹A时,小车运动的速度大小是0.74m/s,小车运动的加速度大小是0.63m/s2.(本小题计算结果保留两位有效数字)
(2)如果当时电网中交变电流的频率是f=49Hz,而做实验的同学并不知道,由此引起的系统误差将使加速度的测量值比实际值偏大.(填“大”或“小”)

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科目: 来源: 题型:选择题

10.半径为r和R的圆柱体靠摩擦传动,已知R=2r,A、B分别在水上圆柱与大圆柱的边缘上,O2C=r,如图所示,若两圆柱之间没有打滑现象,则vA:vB:vC=(  ),ωA:ωB:ωC=(  )
A.1:2:2,2:1:1B.2:1:1,2:2:1C.2:2:1,2:1:1D.1:1:2,2:2:1

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科目: 来源: 题型:选择题

9.下列叙述中正确的是(  )
A.滑动摩擦力总是对物体做功,静摩擦力总是不做功
B.只要恒力做功,都与物体的运动路径无关,只与物体的始末位置有关
C.物体的动能变化量为零,一定是物体的合外力为零,或者是物体的位移为零
D.一对相互作用力,总是一个做正功,一个做负功,但功的代数和不一定为零

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科目: 来源: 题型:选择题

8.下列说法正确的是(  )
A.加速度a=$\frac{△v}{△t}$、电流I=$\frac{U}{R}$、电场强度E=$\frac{F}{q}$都用到了比值定义法
B.基本物理量和基本单位共同组成了单位制
C.法拉第发现了电流的磁效应,拉开了研究电与磁相互关系的序幕
D.法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律--库仑定律,并测出了静电力常量k的值

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同步练习册答案