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【题目】如图所示,一质量M = 0.4kg的小物块B在足够长的光滑水平台面上静止不动,其右侧固定有一轻质水平弹簧(处于原长)。台面的右边平滑对接有一等高的水平传送带,传送带始终以
的速率逆时针转动。另一质量m = 0.1kg的小物块A以速度
水平滑上传送带的右端。已知物块A与传送带之间的动摩擦因数
,传送带左右两端的距离
,滑块A、B均视为质点,忽略空气阻力,取
。
(1)求物块A第一次到达传送带左端时速度大小;
(2)求物块A第一次压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能
;
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【题目】如图为用频闪摄影方法拍摄的小球作平抛运动的照片,小球在运动过程中的几个位置如图中的a、b、c、d所示.下列说法正确的是( )
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A. 若已知小方格的边长,可求得平抛的初速度
B. 若已知小方格的边长,可求得频闪周期
C. 若已知小方格的边长和当地的重力加速度,可求得a、b、c、d任一点的速度
D. 若已知小方格的边长和频闪周期,不可以求得当地的重力加速度
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【题目】在利用图示装置“探究平抛物体运动的规律”实验中,下述操作方法不正确的是( )
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A. 检查斜槽末端的切线是否水平,可将小球置于槽口看是否静止
B. 检查木板是否在竖直面内时,利用重垂线看它是否和木板平行来判断
C. 必须选择光滑斜槽且小球必须每次从斜槽上同一位置由静止开始释放
D. 要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些
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【题目】如图所示,U-I图线上,a、b、c各点均表示该电路中有一个确定的工作状态,b点α=β,则下列说法中正确的是( )
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A. 在b点时,电源的总功率最大
B. 在b点时,电源的输出功率最大
C. 从a到b时,β角增大,电源的总功率变小和输出功率减小
D. 从b到c时,β角增大,电源的效率变大和输出功率减小
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【题目】要探究平抛运动的物体在水平方向上的运动规律,可采用( )
A. 从抛出点开始等分水平位移,看相应时间间隔内的竖直位移之比是否为1:4:9:16…
B. 从抛出点开始等分水平位移,看相应时间间隔内的竖直位移之比是否为1:3:5:7…
C. 从抛出点开始等分竖直位移,看相应时间间隔内的水平位移之比是否为1:3:5:7…
D. 从抛出点开始等分竖直位移,看相应时间间隔内的水平位移之比是否为1:1:1:1…
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【题目】如图所示,在等量的异种点电荷形成的电场中,有A、B、C三点,A点为两点电荷连线的中点,B点为连线上到A点距离为d的一点,C点为连线中垂线上到A点距离也为d的一点,则下面关于三点电场强度的大小、电势高低的比较,正确的是
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A. EA=EC>EB;φA=φC>φB
B. EB>EA>EC;φA=φC>φB
C. EA<EB,EA<EC;φA>φB,φA>φC
D. 因为零电势点未规定,所以无法判断电势的高低
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【题目】如图所示,一辆质量M=3 kg的小车A静止在光滑的水平面上,小车上有一质量m=1 kg的光滑小球B,将一轻质弹簧压缩并锁定,此时弹簧的弹性势能为Ep=6 J,小球与小车右壁距离为L=0.4 m,解除锁定,小球脱离弹簧后与小车右壁的油灰阻挡层碰撞并被粘住,求:
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(1)小球脱离弹簧时小球和小车各自的速度大小。
(2)在整个过程中,小车移动的距离。
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【题目】中国计划在2020年前后一次性实现火星的“绕”、“落”探测,如果火星探测任务成功以后将会对中国的火星探测积累丰富的经验.已知地球表面重力加速度为g,地球半径为R,火星质量与地球质量之比为q,火星半径与地球半径之比为p,求:
(1)火星表面的重力加速度;
(2)探测器绕火星表面运行的速度.
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【题目】如图所示,一物体M从A点以某一初速度沿倾角α=30°的粗糙固定斜面向上运动,自顶端B点飞出后,垂直撞到高H=1.95m的竖直墙面上C点,又沿原轨迹返回.已知B、C两点的高度差h=0.45m,物体M与斜面间的动摩擦因数μ=
,重力加速度g=10m/s.试求:
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(1)物体M沿斜面向上运动时的加速度大小;
(2)物体返回后B点时的速度;
(3)物体被墙面弹回后,从B点回到A点所需的时间.
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【题目】某工地某一传输工件的装置可简化为如图所示的情形,AB为一段
圆弧的曲线轨道,BC为一段足够长的水平轨道,两段轨道均光滑。一长为L=2m、质量为M=1kg的平板小车最初停在BC轨道的最左端,小车上表面刚好与AB轨道相切。一可视为质点、质量为m=2kg的工件从距AB轨道最低点h高处沿轨道自由滑下,滑上小车后带动小车也向右运动,工件与小车的动摩擦因数为
,取
:
(1)若h=2.8m,求工件滑到圆弧底端B点时对轨道的压力;
(2)要使工件不从平板小车上滑出,求h的取值范围.
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