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【题目】如图所示,长为L、内壁光滑的直管与水平地面成30°角固定放置。将一质量为m的小球固定在管底,用一轻质光滑细线将小球与质量为M=km的小物块相连,小物块悬挂于管口。现将小球释放,一段时间后,小物块落地静止不动,小球继续向上运动,通过管口的转向装置后做平抛运动,小球在转向过程中速率不变。(重力加速度为g)

(1)求小球从管口抛出时的速度大小;

(2)试证明小球平抛运动的水平位移总小于

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【题目】如图甲所示,水平传送带顺时针方向匀速运动。从传送带左端P先后由静止轻轻放上三个物体ABC,物体AtA9.5s到达传送带另一端Q,物体BtB10s到达传送带另一端Q,若释放物体时刻作为t0时刻,分别作出三物体的速度图象如图乙、丙、丁所示,求:

(1)传送带的速度v0=?

(2)传送带的长度l=?

(3)物体ABC与传送带间的摩擦因数各是多大?

(4)物体C从传送带左端P到右端Q所用的时间tc=?

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【题目】下列说法中正确的是

A. 开普勒总结了行星运动的三定律,并发现了万有引力定律

B. 奥斯特发现电流的磁效应,首次揭示了电与磁的联系

C. 法拉第提出了分子电流假说

D. 富兰克林发现“磁生电”是一种在变化、运动的过程中才能出现的效应

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【题目】如图所示,一个滑雪运动员,滑板和人总质量为m75kg,以初速度v08m/s沿倾角为θ37°的斜坡向上自由滑行,已知滑板与斜坡间动摩擦因数μ0.25,假设斜坡足够长。不计空气阻力。试求:

(1)运动员沿斜坡上滑的最大距离。

(2)若运动员滑至最高点后掉转方向向下自由滑行,求他滑到起点时的速度大小。

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【题目】某同学为估测摩托车在水泥路上行驶时所受的牵引力,设计了下述实验:将输液用的500mL玻璃瓶装适量水后,连同输液管一起绑在摩托车上,调节输液管的滴水速度,刚好每隔1.00s滴一滴。该同学骑摩托车,先使之加速至某一速度,然后熄火,让摩托车沿直线滑行。下图为某次实验中水泥路面上的部分水滴(左侧为起点)的图示。设该同学的质量为50kg,摩托车质量为75kgg10m/s2,根据该同学的实验结果可估算:

(1)摩托车加速时的加速度大小为________m/s2

(2)摩托车滑行时的加速度大小为________m/s2

(3)摩托车加速时的牵引力大小为________ N

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【题目】某同学设计了一个探究加速度与力、质量关系的实验。如图甲为实验装置图,A为小车,B为打点计时器,C为装有砂子的砂桶,D为一端带有定滑轮的长方形木板,实验中可认为细绳对小车拉力F等于砂和砂桶总重量。

(1)图乙为某次实验得到的纸带,图中的点为实际打出来的点,已知所用交流电的频率为50Hz,则小车加速度为________m/s2(结果保留2位有效数字)

(2)保持砂和砂桶质量不变,改变小车质量m,得到如下数据:

次数

1

2

3

4

5

小车加速度a/m·s2

1.98

1.48

1.00

0.67

0.50

小车质量m/kg

0.25

0.33

0.50

0.75

1.00

kg1

4.00

3.00

2.00

1.33

1.00

请在图丙中选择恰当物理量建立坐标系,并作出图线_______。由图线得到的结论:________

(3)保持小车质量不变,改变砂子重量,该同学根据实验数据作出了加速度a与拉力F的图线如图丁,发现该图线不通过原点,其主要原因是:______________________________

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【题目】如图所示的装置中,在曲轴AB上悬挂一个弹簧振子,若不转动把手C,让其上下振动,周期为T1,若使把手以周期T2(T2T1)匀速转动,当运动都稳定后,则(  )

A. 弹簧振子的振动周期为T1

B. 弹簧振子的振动周期为T2

C. 弹簧振子的振动频率为

D. 要使弹簧振子的振幅增大,可让把手转速减小

E. 要使弹簧振子的振幅增大,可让把手转速增大

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【题目】物体在四个共点力作用下保持平衡,撤去F1而保持其他三个力不变,则此时物体的合力F

A. 大小等于F1,方向与F1相反 B. 大小等于F1,方向与F1相同

C. 大小大于F1,方向与F1相反 D. 由于运动状态不明确,无法确定

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【题目】下列单位属于国际单位制中基本单位的是

A. 牛顿、米、千克 B. 焦耳、米、秒

C. 米、千克、秒 D. 牛顿、千克、秒

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【题目】一行星探测器从所探测的行星表面垂直升空。假设探测器的质量为1 500kg,发动机推力为恒力,探测器升空途中某时刻发动机突然关闭。下图是探测器的速度随时间变化的全过程图示。假设行星表面没有空气。则:

(1)探测器在行星表面达到的最大高度是______m

(2)该行星表面的重力加速度是________m/s2

(3)计算发动机的推动力是________N

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同步练习册答案