【題目】如圖所示,質(zhì)量為m的小球在水平恒力F=2mg(g為重力加速度)的作用下,從水平軌道上的A點由靜止出發(fā)到B點時撤去外力,又沿豎直面內(nèi)的半徑為R的光滑半圓形軌道運動,且恰好通過軌道最高點C,小球脫離半圓形軌道后又剛好落到原出發(fā)點A,求:
(1)小球經(jīng)過半圓形軌道B點時對軌道的壓力大;
(2)AB間的水平距離;
(2)小球與AB段間的動摩擦因數(shù).
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【題目】如圖所示,在水平地面上靜止放著一個質(zhì)量m=5kg的木箱,木箱和水平地面間的動摩擦因數(shù)為μ=0.5,F(xiàn)用一個與水平方向成θ=37°的恒力F=50N作用于木箱上,木箱在力F作用下由靜止開始運動t=4.0s,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2。求
(1)木箱運動4.0s 內(nèi)合外力對物體做的總功W總
(2) 木箱運動4.0s 末拉力F對木箱做功的瞬時功率P2
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【題目】2018年3月30日,我國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心用長征三號乙運載火箭,以“一箭雙星”方式成功發(fā)射第三十、三十一顆北斗導航衛(wèi)星。已知“北斗第三十顆導航衛(wèi)星”做勻速圓周運動的軌道半徑小于地球同步衛(wèi)星軌道半徑,運行速度為v,向心加速度為a;地球表面的重力加速度為g,引力常量為G。下列判斷正確的是( )
A. 該導航衛(wèi)星的運行周期大于24小時
B. 地球質(zhì)量為
C. 該導航衛(wèi)星的軌道半徑與地球半徑之比為
D. 該導航衛(wèi)星的運行速度與地球第一宇宙速度之比
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【題目】為了測量木塊與木板間的動摩擦因數(shù)μ,某小組設(shè)計了使用位移傳感器的圖示實驗裝置;讓木塊從傾角為θ的木板上靜止釋放,位移傳感器連接計算機描繪出了木塊相對傳感器的位移隨時間變化規(guī)律,如圖線②所示.圖中木塊的位移從x1到x2和從x2到x3的運動時間均為T.
(1)根據(jù)上述圖線計算木塊位移為x2時的速度v2=_____,木塊加速度a=____;
(2)若T=0.1s,x1=4cm,x2=9cm,x3=16cm,θ=37°,動摩擦因數(shù)μ=_______0.5(sin37°=0.6,cos37°=0.8);
(3)若只增大木板傾斜的角度,則木塊相對傳感器的位移隨時間變化規(guī)律可能是圖中的曲線____①(選填圖線序號①、②或③).
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【題目】如圖所示,設(shè)質(zhì)量為M的導彈運動到空中最高點時速度為v0,突然炸成兩塊,忽略空氣阻力的作用,質(zhì)量為m的一塊以速度v沿v0的方向飛去,則另一塊的運動( )
A. 一定沿v0的方向做平拋運動
B. 一定沿v0的反方向做平拋運動
C. 可能沿v0的反方向做平拋運動
D. 可能做自由落體運動
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【題目】在如圖所示的xoy坐標系中,一對間距為d的平行薄金屬板豎直固定于絕緣底座上,底座置于光滑水平桌面的中間,極板右邊與y軸重合,桌面與x軸重合,o點與桌面右邊相距為,一根長度也為d的光滑絕緣細桿水平穿過右極板上的小孔后固定在左極板上,桿離桌面高為1.5d,裝置的總質(zhì)量為3m.兩板外存在垂直紙面向外、磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場和勻強電場(圖中未畫出),假設(shè)極板內(nèi)、外的電磁場互不影響且不考慮邊緣效應(yīng).有一個質(zhì)量為m、電量為+q的小環(huán)(可視為質(zhì)點)套在桿的左端,給極板充電,使板內(nèi)有沿x正方向的穩(wěn)恒電場時,釋放小環(huán),讓其由靜止向右滑動,離開小孔后便做勻速圓周運動,重力加速度取g。求:
(1)環(huán)離開小孔時的坐標值;
(2)板外的場強E2的大小和方向;
(3)討論板內(nèi)場強E1的取值范圍,確定環(huán)打在桌面上的范圍。
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【題目】研究與平行板電容器電容有關(guān)因素的實驗裝置如圖所示。下列說法正確的是
A. 實驗前,只用帶電玻璃棒與電容器a板接觸,能使電容器帶電
B. 實驗中,只增加極板帶電量,靜電計指針的張角變大,表明電容增大
C. 實驗中,只在極板間插入有機玻璃板,靜電計指針的張角變大
D. 實驗中,只將電容器b板向右平移,靜電計指針的張角變小
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【題目】如圖所示,三個電阻R1、R2、R3的阻值相同,允許消耗的最大功率分別為10W、10W、4W,則此電路允許消耗的最大功率為( 。
A. 12WB. 15WC. 16WD. 24W
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【題目】在同一高處的某一點將兩個質(zhì)量相同的小球以相等的速率v0分別豎直上拋和平拋,下列說法正確的是(不計空氣阻力)
A. 從拋出到剛著地的過程中,重力對兩球做的功相等
B. 從拋出到剛著地的過程中,重力對兩球的沖量相等
C. 從拋出到剛著地的過程中,重力對兩球做功的平均功率相等
D. 兩球剛著地時,重力的瞬時功率相等
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