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【题目】如图,光滑水平面AB与竖直面的半圆形导轨在B点相连接,导轨半径为R,一质量为m的静止木块在A处压缩弹簧,释放后,木块获得一向右的初速度,当它经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力是其重力的7倍,之后向上运动恰能通过轨道顶点C,不计空气阻力,试求:
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(1)弹簧对木块所做的功;
(2)木块从B到C过程中克服摩擦力做的功;
(3)木块离开C点落回水平面所需的时间和落回水平面时的动能。
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【题目】额定功率为64kW的汽车,在某平直的公路上行驶的最大速度为16m/s,汽车的质量m=2t.如果汽车从静止开始做匀加速直线运动,加速度大小为2m/s2.运动过程中阻力不变.求:
(1)汽车所受的恒定阻力是多大?
(2)3s末汽车的瞬时功率多大?
(3)匀加速直线运动时间多长?
(4)在匀加速直线运动中,汽车的牵引力做的功多大?
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【题目】如图,一个半径为L的半圆形硬导体ab在竖直U型框架上释放从静止,匀强磁场的磁感应强度为B,回路电阻为R,半圆形硬导体ab的质量为m,电阻为r,重力加速度为g,其余电阻不计,
(1)当半圆形硬导体ab的速度为
时(未达到最大速度),求ab两端的电压;
(2)求半圆形硬导体ab所能达到的最大速度.
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【题目】(多选) 某物体运动的v-t图象如图所示,下列说法正确的是( )
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A. 物体在第1s末运动方向发生变化
B. 物体在第2s内和第3s内的加速度方向相反
C. 物体在第2s末运动方向发生变化
D. 物体在2s末离出发点最远
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【题目】一半径为r的圆形导线框内有一运强磁场,磁场方程垂直于导线框所在平面,导线框的左端通过导线接一对水平放置的平行的金属板,两极间的距离为d,磁场的磁感应强度B随时间t均匀增大且关系式为:B=kt+B0.开始,在平行板内有一质量为m的带电液滴静止于两板中间,该液滴可视为质点,重力加速度为g.求:
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(1)平行板两端的电压;
(2)液滴的带电量及电性.
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【题目】如图所示,无限长光滑平行导轨与地面夹角为θ,一质量为
的导体棒ab垂直于导轨水平放置,与导轨构成一闭合回路,导轨的宽度为L,空间内存在大小为B,方向垂直导轨向上的匀强磁场,已知导体棒电阻为R,导轨电阻不计,现将导体棒由静止释放,以下说法正确的是( )
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A. 导体棒中的电流方向从a到b
B. 导体棒先加速运动,后匀速下滑
C. 导体棒稳定时的速率为![]()
D. 当导体棒下落高度为h时,速度为
,此过程中导体棒上产生的焦耳热等于![]()
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【题目】如图所示,电路甲、乙中,电阻R和自感线圈L的电阻值都很小,接通S,使电路达到稳定,灯泡D发光。则 ( )
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A. 在电路甲中,断开S,D将逐渐变暗
B. 在电路甲中,断开S,D将先变得更亮,然后渐渐变暗
C. 在电路乙中,断开S,D将渐渐变暗
D. 在电路乙中,断开S,D将变得更亮,然后渐渐变暗
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【题目】某同学探究牛顿第二定律,装置如图所示。
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⑴实验时应使细绳与木板平行,将木板右端垫高以平衡摩擦力,这样操作的目的是:(_______)
A.使打点计时器能够打出更清晰的点
B.提高打点计时器的打点频率
C.使小车运动更快,从而减小实验误差
D.使细绳的拉力等于小车所受合力
⑵若直接以钩码所受重力mg作为小车受到拉力,需要满足的条件是___________
⑶改变钩码质量,测量并记录多组数据,得到小车加速度与所受拉力大小关系图像。图像不过原点原因是:在平衡摩擦力时木板与水平桌面间的倾角_________ (填“偏大”或“偏小”)。
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【题目】物理小组的同学用如图1所示的实验器材测定重力加速度,实验器材有:底座、带有标尺的竖直杆、光电门1和2组成的光电计时器(其中光电门l更靠近小球释放点),小球释放器(可使小球无初速释放)、网兜.实验时可用两光电门测量小球从光电门l运动至光电门2的时间t,并从竖直杆上读出两光电门间的距离h.
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(l)使用游标卡尺测量小球的直径如图2所示,则小球直径为 cm.
(2)改变光电门1的位置,保持光电门2的位置不变,小球经过光电门2的速度为v,不考虑空气阻力,小球的加速度为重力加速度g,则h、t、g、v四个物理量之间的关系为h= .
(3)根据实验数据作出
﹣t图线,若图线斜率的绝对值为k,根据图线可求出重力加速度大小为 .
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【题目】2011年9月29日,我国自行设计、制造“天宫一号”空间实验室发射成功,开创了我国航天事业的新纪元。“天宫一号”经过变轨后绕地球做圆周运动,运行周期为90min。关于“天宫一号”、同步通信卫星和赤道上随地球自转物体相比较,下列说法正确的是( )
A. “天宫一号”的向心加速度最大
B. 同步通信卫星的角速度最大
C. 赤道上随地球自转物体线速度最小
D. “天宫一号”的速度大于7.9km/s
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