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7.质量为m的物块,沿着半径为R的半球形金属壳内壁滑下,半球形金属壳竖直放置,开口向上,滑到最低点时速度大小为v,若物体与球壳之间的摩擦因数为μ,则物体在最低点时,下列说法正确的是(  )
A.受到向心力为$mg+m\frac{v^2}{R}$B.受到的摩擦力为 $μm\frac{v^2}{R}$
C.受到的摩擦力为μmgD.受到的合力方向斜向左上方

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6.如图所示,在场强E=104 N/C的水平匀强电场中,有一根长L=15cm的细线,一端固定在O点,另一端系一个质量m=3g,带电荷量q=2×10-6 C的小球,当细线处于水平位置时,小球从静止开始释放,则
(1)小球到达最低点B时的速度是多大.
(2)小球的速度最大时绳与竖直方向的夹角是多大?

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5.如图所示,实线记录了一次实验中得到的运动小车的v-t图象,为了简化计算,用虚线作近似处理,下列表述正确的是(  )
A.小车做曲线运动
B.小车先做加速运动,再匀速运动,最后做减速运动
C.在t1时刻虚线反映的加速度比实际小
D.在0~t1的时间内,由虚线计算出的平均速度比实际的小

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4.下列说法正确的是(  )
A.带电粒子仅在电场力作用下做“类平抛”运动,则电势能一定减小
B.带电粒子只受电场力作用,由静止开始运动,其运动轨迹一定与电场线重合.
C.带电粒子在电场中运动,如只受电场力作用,其加速度方向一定与电场线方向相同.
D.带电小球在匀强电场中仅在电场力和重力的作用下运动,则任意相等时间内速度的变化量相同.

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3.如图所示,传送带的水平部分ab=2m,斜面部分bc=4m,bc与水平面的夹角α=37°.一个小物体A与传送带的动摩擦因数μ=0.25,传送带沿图示的方向运动,速率v=2m/s.若把物体A轻放到a处,它将被传送带送到c点,此过程中物体A不会脱离传送带.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2.求:
(1)物体A从a点被传送到b点所用的时间.
(2)物体A到达c点时速度大小.

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2.在探究合力的方法时,先将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上带有绳套的两根细绳.实验时,需要两次拉伸橡皮条,一次是通过两细绳用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条,另一次是用一个弹簧秤通过细绳拉橡皮条.
(1)本实验采用的科学方法是B
A.理想实验法     B.等效替代法       C.控制变量法     D.微小量放大法
(2)同学们在操作过程中有如下议论,其中对减小实验误差有益的做法是BD
A.两细绳必须等长
B.弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行
C.用两弹簧秤同时拉细绳时两弹簧秤示数之差应尽可能大
D.拉橡皮条的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些.

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1.用如图1所示的实验装置研究自由落体运动.实验所用的电源为学生电源,输出电压为6V的交流电和直流两种.重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点痕进行测量,即可研究自由落体运动规律及其加速度大小.

(1)下面列举了该实验的几个操作步骤,其中错误的是BC
A.按照图示的装置安装器件;
B.将打点计时器接到电源的“直流输出”上;
C.释放纸带,接通电源开关打出一条纸带;
D.测量纸带上某些点间的距离;
E.根据测量的结果计算自由落体加速度大小.
(2)实验中得到如图2所示的纸带,B点速度大小为2.11m/s,自由落体加速度大小为9.58m/s2.(结果保留三位有效数字)

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20.如图所示,半径r=0.25m的光滑圆轨道被竖直固定在水平地面上,圆轨道最低处有一个小球(小球半径比r小很多).现给小球一个水平向右的初速度v0,要使小球不脱离轨道运动,应满足(  )
A.v0≥0m/sB.${v_0}≥\frac{5}{2}\sqrt{2}$m/sC.v0≥2.5m/sD.${v_0}≤\sqrt{5}$m/s

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19.如图所示,物体A放在斜面体B上,A恰能沿斜面匀速下滑,而斜面体B静止不动.现以以下两种方式施加力F在A上,方式①:F垂直斜面;方式②:F竖直向下.若B一直保持静止,下列说法正确的是(  )
A.方式①时A将减速下滑B.方式①时A将匀速下滑
C.方式②时A将加速下滑D.方式②时A将匀速下滑

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18.一个质量为2kg的物体,在5个共点力的作用下处于平衡状态.现同时撤去大小分别为5N和10N的两个力,其它力保持不变,则物体的加速度大小可能是(  )
A.3m/s2B.5m/s2C.8m/s2D.10m/s2

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同步练习册答案