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【题目】如图甲(侧视图只画了一个小车)所示的实验装置可以验证“牛顿第二定律”,两个相同的小车放在光滑水平桌面上,右端各系一条细绳,跨过定滑轮各挂一个小盘增减盘中的砝码可改变小车受到的合外力,增减车上的砝码可改变小车的质量。两车左端各系一条细线用一个黑板擦把两细线同时按在固定、粗糙的水平垫片上,使小车静止(如图乙)。拾起黑板擦两车同时运动,在两车尚未碰到滑轮前,迅速按下黑板擦,两车立刻停止,测出两车位移的大小。
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(1)该实验中,盘和盘中砝码的总质量应__________小车的总质量(填“远大于”、“远小于”、“等于”)。
(2)图丙为某同学在验证“合外力不变加速度与质量成反比”时的实验记录,已测得小车1的总质量M1=100g,小车2的总质量M2=200g。由图可读出小车1的位移x1=5.00m小车2的位移x2=__________cm,可以算出
=__________(结果保留三位有效数字);在实验误差允许的范围内,
_________
(填“大于”、“小于”、“等于”)。
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【题目】如图所示为电磁轨道炮的工作原理图
待发射弹体与轨道保持良好接触,并可在两平行轨道之间无摩擦滑动
电流从一条轨道流入,通过弹体后从另一条轨道流回
轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道平面的磁场
可视为匀强磁场
,磁感应强度的大小与电流I成正比
通电的弹体在安培力的作用下离开轨道,则下列说法正确的是
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A. 弹体向右高速射出
B. I为原来的2倍,弹体射出的速度为原来的4倍
C. 弹体的质量为原来的2倍,射出的速度也为原来的2倍
D. 轨道长度L为原来的4倍,弹体射出的速度为原来的2倍
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【题目】如图所示,两质量均为m=1 kg的小球1、2(可视为质点)用长为L=1.0 m的轻质杆相连,水平置于光滑水平面上,且小球1恰好与光滑竖直墙壁接触,现用力F竖直向上拉动小球1,当杆与竖直墙壁夹角θ=37°时,小球2的速度大小v=1.6 m/s,sin 37°=0.6,g=10 m/s2,则此过程中外力F所做的功为( )
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A. 8 J B. 8.72 J C. 10 J D. 9.28 J
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【题目】如图所示,在匀强磁场中放有平行铜导轨,它与大导线圈M相连接,要使小导线圈N获得顺时针方向的感应电流,则放在导轨中的裸金属棒ab的运动情况是(两导线圈共面位置)( )
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A.向右匀速运动 B.向左加速运动
C.向右减速运动 D.向右加速运动
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【题目】如图1所示,两根光滑平行导轨水平放置,间距为L,其间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.垂直于导轨水平对称放置一根均匀金属棒.从t=0时刻起,棒上有如图2的变化电流I、周期为T,电流值为Im,图1中I所示方向为电流正方向.则金属棒( )
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A. 一直向右移动
B. 速度随时间周期性变化
C. 受到的安培力恒定不变
D. 受到的安培力在一个周期内做正功
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【题目】探月工程中,“嫦娥三号”探测器的发射可以简化如下:卫星由地面发射后,卫星由地面发射后,进入地月转移轨道,经过P点时变轨进入距离月球表面100公里圆形轨道1,在轨道1上经过Q点时月球车将在M点着陆月球表面,正确的是( )
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A. “嫦娥三号”在轨道1上的速度比月球的第一宇宙速度小
B. “嫦娥三号”在地月转移轨道上经过P点的速度比在轨道1上经过P点时大
C. “嫦娥三号”在轨道1上运动周期比在轨道2上小
D. “嫦娥三号”在轨道1上经过Q点时的加速度小于在轨道2上经过Q点时的加速度
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【题目】把火星和地球绕太阳运行的轨道视为圆周.由火星和地球绕太阳运动的周期之比可求得( )
A. 火星和太阳的质量之比
B. 火星和地球到太阳的距离之比
C. 火星和地球绕太阳运行速度大小之比
D. 火星和地球的质量之比
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【题目】图是物体做直线运动的v-t图象,由图可知,下列说法正确的是( )
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A. 第1s内和第3s内的运动方向相反
B. 第3s内和第4s内的加速度方向相反
C. 第1s内和第4s内的位移大小相等
D. 0-2s和0-4s内的平均速度大小不相等
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【题目】如图所示,光滑水平面上有一个四分之三圆弧管,内壁也光滑,半径R=0.2m,质量M=0.8kg,管内有一个质量m=0.2kg的小球,小球直径略小于弯管的内径,将小球用外力锁定在图示位置,即球和环的圆心连线与竖直方向成37°角,对图弧管施加水平恒定外力F作用,同时解除锁定,系统向右加速,发现小球在管中位置不变,当系统运动一段距离后管撞击到障碍物上突然停下,以后小球继续运动通过最高点后又落入管中,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。则下列说法正确的是( )
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A. 拉力F的大小为6N
B. 小球在轨道最高点时速度为1m/s
C. 系统运动一段距离后管撞击到障碍物时速度为2m/s
D. 拉力F做的功为4.1J
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【题目】(12分)质量为m=3kg的空木箱,放置在水平地面上,用一轻绳沿水平方向施加拉力,当拉力F1=8N时,木箱静止;当拉力F2=9N时,木箱恰能被拉动;当拉力F3=7.5N时,木箱恰好做匀速直线运动(重力加速度g=10m/s2)求:
(1)木箱在8N的拉力作用下受到的摩擦力的大小及木箱与地面间的最大静摩擦力的大小;
(2)木箱与地面间的动摩擦因数;
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