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如图所示,一辆汽车在水平公路上转弯,沿曲线由M向N行驶,速度逐渐减小。某时刻汽车的速度为v,转弯半径为r,甲、乙、丙、丁四幅图分别画出了汽车转弯时所受合力F的可能正确的四种方向,下列说法正确的是:
A.甲图所画汽车受合外力F正确,此时汽车的加速度为
B.乙图所画汽车受合外力F正确,此时汽车的加速度为![]()
C.丙图所画汽车受合外力F正确,此时汽车的向心加速度为![]()
D.丁图所画汽车受合外力F正确,此时汽车的向心加速度为![]()
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如图所示,滑块A与小球B用一根不可伸长的轻绳相连,且滑块A套在水平直杆上。现用与水平方向成300角的力F拉B,使A、B一起向右匀速运动,运动过程中A、B保持相对静止。已知A、B的质量分别为2kg、1kg,F=10N,重力加速度为10m/s2.则
A.轻绳与水平方向的夹角θ=300
B.轻绳
与水平方向的夹角θ=600
C.滑块A与水平直杆之间的动摩擦因数为![]()
D.滑块A与水平直杆之间的动摩擦因数为![]()
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如图所示,在光滑水平面上放一木板B,B的左端放一木块A,A与B的接触面粗糙,在水平恒力F的作用下,可将A从B的左端拉到右端.第一次将B固定在水平面上,当A到达B的右端时,A的动能为20J;第二次不固定B使其可自由滑动,当A到达B的右端时,B向前滑动了2m,此时A、B的动能分别为30J、20J.求:
(1)水平恒力F的大小;
(2)木板B的长度.
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如图所示,在倾角为θ =30°的光滑斜面ABCD上,有一长为l=0.4m的细线,细线的一端固定在O点,另一端拴一质量为m的小球,现使小球恰好能在斜面上做完整的圆周运动,已知O点到斜面底边的距离SOE=L=1.4m,重力加速度g=l0m/s2,求:
(1)小球通过最高点a时的速度va多大?
(2)若小球运动到圆周最低点b点时细线断裂,小球落到斜面底边时经过了D点,则DE间距等于多少?
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如图所示,质量为m的物体用细绳拴住放在粗糙的水平传送带上,传送带逆时针匀速转动,稳定时物体到传送带左端的距离为L,绳与水平方向的夹角为θ =30° ,此时绳中的拉力为
.若剪断细绳,物体到达传送带左端时的速度刚好与传送带相同,求传送带的转动速率.
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如图所示,t=0时,一质量为m=2kg的小物块受到水平恒力F的作用,从A点由静止开始运动,经过B点时撤去力F,最后停在C点,图乙是小物块运动的速度—时间图象,已知重力加速度g=10m/s2,求:(1)从第1s末到第2s末,物体运动的距离;
(2)恒力F的大小
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用图甲所示的实验装置验证牛顿第二定律(交流电频率为50Hz).
(一) 如图乙所示是某同学通过实验得到的一条纸带.他在纸带上取A、B、C、D、E、F、G等7个计数点(每相邻两个计数点之间还有4个点没有画出).将毫米刻度尺放在纸带上.
根据图乙可知,打下E点时小车的速度为 m/s,小车的加速度为 m/s2.(计算结果均保留两位有效数字)
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(二)另一同学在该实验中得到如下一组实验数据(表中F表示细线对小车的拉力,a表示小车的加速度):
(1)请在图丙所示的坐标系中画出a一F图线:
(2)根据图表分析,实验操作中存在的问题可能是 (填字母序号)
A.没有平衡摩擦力
B.平衡摩擦力时木板倾角过小
C.平衡摩擦力时木板倾角过大
D.小车质量太大
E.砂桶和砂的质量太大
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某同学用光电门和数字计时器测量自由落体的重力加速度,实验装置如图所示:
①将光电门A、B和电磁铁安装在支架上,调整它们的位置使三者在一条竖直线内.当电磁铁断电释放小球后,小球能顺利通过两个光电门.
②将数字计时器通电并调整光电门,当光电门A光路被瞬间切断时,即开始计时;当光电门8的光路被瞬间切断时,则停止计时.实验时先接通电磁铁电源吸住小球,再切断电磁铁电源,小球落下.此时计时器显示的时间即为小球做自由落体运动通过两光电门A、B的时间.实验连续做三次,然后取平均值为Δt.
③用直尺测出从小球开始下落的位置到光电门A中心的距离h1及 ,则当地重力加速度g的表达式是 (用已知量和测量量表示).
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北京时间2012年8月10日凌晨,在伦敦奥运会跳水女子单人10米台决赛中,卫冕冠军陈若琳以绝对优势夺冠,这是她本届奥运会的第二枚金牌,这枚金牌也是中国夏季奥运会的第200枚金牌.如图所示,陈若琳竖直向上跃起,完成空中动作后入水,设在入水及在水中下沉过程中受到的水的作用力大小不变,空气阻力不计.陈若琳从离开跳台到最低点的运动可抽象为质点的运动,她的速度、加速度、重力势能(跳台处的重力势能为零)、动能分别用v、a、Ep、EK表示,设速度和加速度向上为正方向,D中各段曲线为抛物线,则下列选项中可能正确的是
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