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如图(甲)所示,弯曲部分ABCD是两个半径相等的圆弧,中间的BC段是竖直的薄壁细圆管(细圆管内径略大于小球的直径),细圆管分别与上、下圆弧轨道相切连接,BC段的长度L可作伸缩调节。下圆弧轨道与地面相切,其中D、A分别是上、下圆弧轨道的最高点与最低点,整个轨道固定在竖直平面内。一小球多次以某一速度从A点水平进入轨道而从D点水平飞出。今在A、D两点各放一个压力传感器,测试小球对轨道A、D两点的压力,计算出压力差△F。改变BC间距离L,重复上述实验,最后绘得的图线如图(乙)所示,(不计一切摩擦阻力,g取10m/s2),试求:

1.某一次调节后D点离地高度为0.8m。小球从D点飞出,落地点与D点水平距离为2.4m,小球通过D点时的速度大小

2.小球的质量和弯曲圆弧轨道的半径大小。

 

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如图所示,水平放置的平行板电容器,原来AB两板不带电,B极板接地,它的极板长L=0.1m,两板间距离d = 0.4 cm,现有一微粒质量m=2.0×10-6kg,带电量q=+1.0×10-8C,以一定初速度从两板中央平行于极板射入,由于重力作用微粒恰好能落到A板上中点O处,取g=10m/s2.试求:

1.带电粒子入射初速度的大小;

2.现使电容器带上电荷,使带电微粒能从平行板电容器的右侧射出,则带电后A板的电势为多少?

 

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了解物理规律的发现过程,学会像科学家那样观察和思考,往往比掌握知识本身更     重要。以下符合事实的是(    )

A.牛顿将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是匀变速直线运动

B.伽利略将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是匀变速直线运动

C.亚里士多德设计了理想斜面实验,论证了运动不需要力产生,也不需要力维持

D.笛卡尔设计了理想斜面实验,论证了运动不需要力产生,也不需要力维持

 

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某物体以60 m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g取10 m/s2。10s内物体(  )

A.上升过程处于超重状态,下降过程处于失重状态

B.位移大小为100 m,方向向上

C.速度改变量的大小为100 m/s,方向向下

D.平均速度大小为26 m/s,方向向上

 

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甲车以3m / s2 的加速度从静止开始做匀加速直线运动,乙车落后2s在同一地点从静止出发,以4m / s2的加速度做匀加速直线运动,两车运动方向一致,在乙车追上甲车前,两车的最大距离是(    )

A. 18m        B. 20m          C. 24m         D. 28m

 

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平抛一物体,当抛出1s后它的速度方向与水平方向成45°角,落地时的速度方向与水平方向成60°角,则下列说法正确的是(     )

A.初速度为10 m/s               B.落地速度15 m/s   

C.开始抛出时距地面的高度20 m    D.水平射程10 m

 

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2010年1月17日,我国成功发射北斗COMPASS—G1地球同步卫星,据了解这已是北斗卫星导航系统发射的第三颗地球同步卫星,则对于这三颗已发射的同步卫星,下列说法中正确的是

 A.它们环绕地球运行可以不在同一条轨道上

 B.它们的运行角速度相同

 C.它们的运行速度大小相等,且都大于7.9km/s

 D.它们的向心加速与静止在赤道上物体的向心加速度大小相等。

 

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“快乐向前冲”节目中有这样一种项目,选手需要借助悬挂在高处的绳飞跃到鸿沟对面的平台上,如果已知选手的质量为m,选手抓住绳由静止开始摆动,此时绳与竖直方向夹角为α,如图所示,不考虑空气阻力和绳的质量,下列说法正确的是

A.选手摆动最低点时所受绳子的拉力等于mg

B.选手摆到最低点时所受绳子的拉力大于mg

C.选手摆到最低点时所受绳子的拉力大于选手对绳子的拉力

D.选手摆到最低点的运动过程中,其运动可分解为水平方向的匀加速运动和竖直方向上的匀加速运动。

 

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如图所示,a、b两物体质量均为m,物体b在水平推力F的作用下将物体a挤压在光滑的竖直墙面上,a、b两物体均处于静止状态.则(重力加速度为g)

A.物体a受到的摩擦力大小随F大小而变化

B.物体a受到的摩擦力大小为mg

C.物体b对地面的压力大小为mg

D.物体b对地面的压力大小为2mg

 

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火星有两颗卫星,分别是火卫一和火卫二,它们的轨道近似为圆。已知火卫一的周期为7小时39分。火卫二的周期为30小时18分,则两颗卫星相比

A.火卫一距火星表面较近。B.火卫二的质量较大

C.火卫二运动速度较大。 D.火卫二的向心加速度较大

 

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同步练习册答案