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科目: 来源: 题型:填空题

17.写出下列匀速圆周运动的公式,线速度的定义式v=$\frac{△s}{△t}$,角速度的定义式ω=$\frac{△θ}{△t}$.
平抛运动可分解为水平方向上的匀速直线运动运动和竖直方向上的自由落体运动运动.
万有引力公式为F=$\frac{GMm}{{r}^{2}}$,功的定义式W=FS.

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科目: 来源: 题型:选择题

16.一圆盘绕过O点且垂直于盘面的转轴匀速转动,a、b是该圆盘上的两点,如图所示,已知ra>rb,设a、b绕轴转动的角速度分别为ωa、ωb,线速度大小分别为va、vb,则(  )
A.ωab,va=vbB.ωa>ωb,va=vbC.ωa>ωb,va>vbD.ωab,va>vb

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科目: 来源: 题型:选择题

15.在街头的理发店门口,常常可以看到这样的标志:一个转动的圆筒,外表有彩色螺旋斜条纹,我们感觉条纹在沿竖直方向运动,但实际上条纹在竖直方向并没有升降,这是由于圆筒的转动而使我们的眼睛产生的错觉.如图所示,假设圆筒上的条纹是围绕圆筒的一条宽带,相邻两圈条纹在沿圆筒轴线方向的距离(即螺距)为L=10cm,圆筒沿逆时针方向(从俯视方向看),以2r/s的转速匀速转动,我们感觉到的升降方向和速度大小分别为(  )
A.向上 10 cm/sB.向上 20 cm/sC.向下 10 cm/sD.向下 20 cm/s

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科目: 来源: 题型:选择题

14.如图甲所示,滑轮质量、摩擦均不计,质量为2kg的物体在F作用下由静止开始向上做匀加速运动,其速度随时间的变化关系如图乙所示,由此可知(g取10m/s2)(  )
A.物体加速度大小为2 m/s2B.4s内F做功为80J
C.4s末F的功率大小为21WD.4s内F做功的平均功率为21W

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科目: 来源: 题型:计算题

13.在距离地面5米高处,将质量为2kg的小球由静止释放,若不计空气阻力,取g=10m/s2,求:小球刚要落地前,重力的瞬时功率.

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科目: 来源: 题型:选择题

12.下列关于功、功率的说法,正确的是(  )
A.只要力作用在物体上,则该力一定对物体做功
B.由P=$\frac{W}{t}$知,只要知道W和t就可求出任意时刻的功率
C.摩擦力一定对物体做负功
D.由P-Fv知,当汽车发动机功率一定时,牵引力与速度成反比

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科目: 来源: 题型:实验题

11.为探究小灯泡的电功率P和电压U的关系,小明测量小灯泡的电压U和电流I,利用P=UI得到电功率. 实验所使用的小灯泡规格为“3.0V,1.8W”,电源为12V的电池,滑动变阻器的最大阻值为10Ω.

(1)准备使用的实物电路如图1所示. 请将滑动变阻器接入电路的正确位置.(用笔画线代替导线)
(2)现有10Ω、20Ω和50Ω的定值电阻,电路中的电阻R1 应选10Ω的定值电阻.

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科目: 来源: 题型:解答题

10.机车沿平直轨道牵引列车行驶,列车发动机输出功率保持3000kW不变.列车总质量(包括机车)为1.5×106kg,所受阻力为2.0×105N,问:
(1)火车行驶的加速度为2m/s2,其速度多大?
(2)火车的速度为10m/s时,其加速度多大?
(3)火车行驶的最大速度多大?

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科目: 来源: 题型:计算题

9.如图所示,一可看成质点的小球从A点以某一水平向右的初速度出发,沿水平直线轨道运动到B点后.进入半径R=10cm的光滑竖直圆形轨道,圆形轨遒间不相互重叠.即小球离开圆形轨道后可继续向C点运动,C点右侧有一壕沟,C、D两点的竖直高度h=0.8m,水平距离s=2m,水平轨道AB长为L1=5m,BC长为L2=4m,小球与水平轨道间的动摩檫因数μ=0.2.取重力加速度g=l0m/s2.则:
(1)若小球恰能通过圆形轨道的最高点,求小球在A点的初速度;
(2)若小球既能通过圆形轨道的最高点,又不掉进壕沟,求小球在A点初速度的范 围是多少.

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科目: 来源: 题型:计算题

8.宇航员在地球表面以一定初速度竖直上抛一小球,经过时间t小球落回原处,若他在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,需经过时间$\frac{5}{3}$t小球落回原处.(取地球表面重力加速度g=10m/s2,空气阻力不计)
(1)求该星球表面附近的重力加速度g
(2)己知该星球的半径与地球半径之比为:R:R=1:5,求该星球的密度与地球密度之比ρ:ρ

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同步练习册答案