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【题目】我们可以用一根带箭头的线段来表示力,这种表示力的方法叫做__________,线段的长度表示力的__________,箭头所指的方向表示力的__________,线段上不带箭头的一端表示力的__________.

【答案】力的图示法 大小 方向 作用点

【解析】

[1][2][3][4]我们可以用一根带箭头的线段来表示力,这种表示力的方法叫做力的图示法,线段的长度表示力的大小,箭头所指的方向表示力的方向,线段上不带箭头的一端表示力的作用点。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,足够长的传送带以恒定速训练场沿顺时针方向运转.现将一个物体轻轻放在传送带底端,物体第一阶段被加速到与传送带具有相同的速度,第二阶段匀速运动到传送带顶端.则下列说法中正确的是:(

A. 第一阶段和第二阶段摩擦力对物体都做正功

B. 第一阶段摩擦力对物体做的功等于第一阶段物体动能的增加量

C. 第二阶段摩擦力对物体做的功等于第二阶段物体机械能的增加量

D. 两个阶段摩擦力对物体所做的功等于物体机械能的减少量

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,在倾角为37°的粗糙斜面的底端,一质量m=1kg可视为质点的滑块压缩一轻弹簧并锁定,滑块与弹簧不相连.t=0时解除锁定,计算机通过传感器描绘出滑块的速度时间图象如图乙所示,其中oab段为曲线,bc段为直线,在t1=0.1s时滑块已上滑s=0.2m的距离,g取10m/s2 . 求:

(1)物体离开弹簧后在图中bc段对应的加速度a及动摩擦因数μ的大小
(2)t2=0.3s和t3=0.4s时滑块的速度v1、v2的大小;
(3)锁定时弹簧具有的弹性势能Ep

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,某空间内存在着正交的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,磁场方向垂直于纸面向里.一段光滑绝缘的圆弧轨道AC固定在场中,圆弧所在平面与电场平行,圆弧的圆心为O,半径R=1.8m,连线OA在竖直方向上,圆弧所对应的圆心角=37°.现有一质量m=3.6×10-4kg、电荷量q=9.0×10-4C的带正电小球(视为质点),以v0=4.0m/s的速度沿水平方向由A点射入圆弧轨道,一段时间后小球从C点离开圆弧轨道.小球离开圆弧轨道后在场中做匀速直线运动.不计空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2.求:

(1)匀强电场场强E的大小;

(2)小球运动到C点时的速度大小;

(3)匀强磁场磁感应强度B的大小.

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【题目】验证机械能守恒定律的实验中,重物自由下落,纸带上打出一系列的点,如图所示,相邻计数点间的时间间隔为0.02s

1)打点计时器打下计数点B时,重物下落的速度vB=_____m/s;(计算结果保留三位有效数字)

2)经过多次测量及计算发现,重物重力势能的减小量Ep略大于动能的增加量Ek,这是由于纸带与打点计时器之间存在摩擦等原因造成的,由此得出结论:在实验误差允许范围内,_____

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【题目】如图所示,一质量为m的物体,沿半径为R的1/4圆弧形轨道自P点由静止起运动,在圆轨道上运动时受到一个方向总与运动方向相同的,大小恒为F的拉力作用,在轨道底端Q处撤去F,物体与轨道间的动摩擦因数为μ,物体最后在水平轨道上滑行距离s后停在M点.根据下列要求列动能定理方程式并求解:

(1)物体到Q点时的速度;
(2)物体在弧形轨道上克服摩擦力做的功;
(3)物体全过程中克服摩擦力做的功.

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【题目】如图甲所示,在长约1m的一端封闭的玻璃管中注满清水,水中放一个圆柱形的红蜡块R(圆柱体的直径略小于玻璃管的内径,轻重适宜,使它能在玻璃管内的水中匀速上升),将玻璃管的开口端用胶塞塞紧.将此玻璃管迅速竖直倒置(如图乙所示).红蜡块R就沿玻璃管由管口A匀速上升到管底B.若在将玻璃管竖直倒置、红蜡块刚从A端开始匀速上升的同时,将玻璃管由静止开始水平向右匀加速移动(如图丙所示),直至红蜡块上升到管底B的位置(如图丁所示).红蜡块与玻璃管间的摩擦很小.可以忽略不计,在这一过程中相对于地面而言(

A. 红蜡块做速度大小、方向均不变的直线运动

B. 红蜡块做速度大小变化的直线运动

C. 红蜡块做加速度大小、方向均不变的曲线运动

D. 红蜡块做加速度大小变化的曲线运动

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【题目】年增在地球的上空完成了以牛顿第二定律为基础的测定质量的实验,实验时,用宇宙飞船(质量)去接触正在轨道上运行的火箭(质量,发动机已熄火),如图所示.接触以后,开动飞船尾部的推进器,使飞船和火箭组共同加速,推进器平均推力为,开动时间,测出飞船和火箭组的速度变化是,下列说法正确的是(

A. 火箭质量应为

B. 宇宙飞船的质量应为

C. 推力越大, 就越大,且成正比

D. 推力通过飞船传递给火箭,所以飞船对火箭的弹力大小应为

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【题目】如图所示,在同一竖直平面内,一轻质弹簧一端固定,另一自由端恰好与水平线AB平齐,静止放于倾角为53°的光滑斜面上.一长为L=9cm的轻质细绳一端固定在O点,另一端系一质量为m=1kg的小球,将细绳拉至水平,使小球在位置C由静止释放,小球到达最低点D时,细绳刚好被拉断.之后小球在运动过程中恰好沿斜面方向将弹簧压缩,最大压缩量为x=5cm.(g=10m/s2 , sin 53°=0.8,cos 53°=0.6)求:

(1)细绳受到的拉力的最大值;
(2)D点到水平线AB的高度h;
(3)弹簧所获得的最大弹性势能Ep

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