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【题目】如图甲所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为θ=37°的固定且足够长的斜面上,t=0时对物体施以平行于斜面向上的拉力F,t=1s时撤去拉力,物体运动的部分v-t图像如图乙所示,g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,则
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A. 物体1s后沿斜面向下运动
B. 物体沿斜面向上运动的最大距离为10m
C. 物体所受拉力F为30N
D. 物体与斜面间的动摩擦因数为μ=0.5
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【题目】如图所示,某转笔高手能让笔绕 O 点匀速转动,A 是笔尖上的点,B 是 A 和 O 的中点.A、B 两点线速度大小分别是 vA、vB,角速度大小分别是ωA、ωB,向心加速度大小分 别是 aA、aB,周期大小分别是 TA、TB,则( )
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A. vA=2vB B. ωA=2ωB
C. aA=aB D. TA=2TB
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【题目】11月6日早上8时,2016年杭州马拉松(以下简称杭马)在黄龙体育中心开跑,来自美国、日本等50个国家和地区的32000余名选手参加比赛.最终埃塞俄比亚男选手门达耶以2小时11分22秒的破赛会纪录成绩夺冠,女子冠军被肯尼亚选手博莱韦以2小时31分21秒夺得.已知马拉松全程长度为42195米,男女选手的路径相同,则( )
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A. 马拉松比赛中,选手一定不能看成质点
B. 马拉松全程长度指的是位移
C. 可以计算男、女冠军的平均速度大小
D. 可以比较男、女冠军的平均速度大小
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【题目】如图所示为电阻R1和R2的伏安特性曲线,这两条曲线把第一象限分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域.现把R1和R2并联在电路中,消耗的电功率分别用P1和P2表示;并联的总电阻设为R.下列关于P1与P2的大小关系及R的伏安特性曲线应该在的区域的说法正确的是( )
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A. 伏安特性曲线在Ⅰ区域,P1<P2
B. 伏安特性曲线在Ⅲ区域,P1<P2
C. 伏安特性曲线在Ⅰ区域,P1>P2
D. 伏安特性曲线在Ⅲ区域,P1>P2
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【题目】如图所示,有一刚性方形容器被水平力F压在竖直墙面上处于静止状态。现缓慢地向容器内注水,直到注满为止,在此过程中容器始终保持静止,则下列说法正确的是
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A. 水平力F可能不变
B. 水平力F必须逐渐增大
C. 容器受到的摩擦力不变
D. 容器受到的摩擦力逐渐增大
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【题目】如图所示,一光滑杆固定在底座上,构成支架,放置在水平地面上,光滑杆沿竖直方向,一轻弹簧套在光滑杆上。一圆环套在杆上,圆环从距弹簧上端H处由静止释放,接触弹簧后,将弹簧压缩,弹簧的形变始终在弹性限度内。已知圆环的质量为m,支架的质量为3m,弹簧的劲度系数为k,重力加速度为g,不计空气阻力。取圆环刚接触弹簧时的位置为坐标原点O,竖直向下为正方向,建立x轴。
(1)在圆环压缩弹簧的过程中,圆环所受合力为F,请在图中画出F随x变化的示意图;
(2)借助F-x图像可以确定合力做功的规律,在此基础上,求圆环在下落过程中最大速度vm的大小。
(3)试论证当圆环运动到最低点时,底座对地面的压力FN > 5mg。
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【题目】如图所示,物体从O点开始做初速度不为零的匀加速直线运动,在第一个时间T内通过位移为s1到达A点,紧接着在第二个时间T内通过位移为s2到达B点,则以下判断正确的是
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A. 物体运动的加速度为
B. 物体运动的加速度为![]()
C. 物体在A点的速度大小为
D. 物体在B点的速度大小为![]()
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【题目】将灵敏电流计G串联一个电阻R,此组合可以用来测电压。现将该组合与一标准电压表并联,如图所示,对某一电路进行测量,发现测出的电压总比标准电压表测出的值略微偏小。为了使其读数准确,应在串联电阻R上再( )
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A. 串联一个阻值适当的大电阻
B. 串联一个阻值适当的小电阻
C. 并联一个阻值适当的大电阻
D. 并联一个阻值适当的小电阻
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【题目】如图1所示,一质量为m=1.0kg的物块静止在水平桌面上的P点,从t=0时刻开始,物块在水平拉力F的作用下向左运动,3.0s末物块运动到Q点且速度为零,5.0s末物块回到出发点P。F随时间t的变化关系如图2所示。已知物块与桌面间的动摩擦因数μ= 0.2,取重力加速度g=10m/s2。求:
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(1)PQ之间的距离d;
(2)0~5.0s内,水平拉力F对物块所做功W;
(3)2.0s末水平拉力的大小F2。
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【题目】研究平抛运动的实验装置如图所示。某同学设想在小球下落的空间中选取三个竖直平面1、2、3,平面与斜槽所在的平面垂直。小球从斜槽末端水平飞出,运动轨迹与平面1、2、3的交点依次为A、B、C。小球由A运动到B,竖直位移为y1,动能的变化量为ΔEk1,动量的变化量为Δp1;小球由B运动到C,竖直位移为y2,动能的变化量为ΔEk2,动量的变化量为Δp2。忽略空气阻力的影响,若
,下列关系式正确的是
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A. ΔEk1<ΔEk2 B. ΔEk1>ΔEk2 C. Δp1<Δp2 D. Δp1>Δp2
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