【题目】(1)实验室中常见的长度测量工具有游标卡尺、螺旋测微器、刻度尺,下列对这三种仪器的选用及读数正确的是______
A.甲同学在测量乒乓球的直径时,选用20分度的游标卡尺,读数为40.0mm
B.乙同学在测量一根头发丝的直径时,选用螺旋测微器,读数为0.08mm
C.丙同学在测量矿泉水瓶口的内径时,选用10分度的游标卡尺,读数为26.0mm
D.丁同学在测量学生用等腰直角三角板的斜边长时,选用刻度尺,读数为70.00mm
(2)如图甲所示,是气垫导轨上的两个滑块的照片,中间是滑块A,质量mA=0.20kg,右边是滑块B,质量mB=0.30kg.图乙是滑块B向左运动中与滑块A碰后合为一体的频闪照片,频闪照片的频率f=10Hz.本实验可以探究碰撞中不变量。根据照片提供的信息可知,在实验误差范围内可认为碰撞中的不变量为_________(选填“速度”、“动量”、“动能”),该不变量碰前的大小为________(保留2位有效数字)
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【题目】一架飞机以200m/s的速度在高空沿水平方向做匀速直线运动,每隔1s先后从飞机上自由释放A,B,C三个物体,若不计空气阻力,则()
A. A,B,C落地前在空中排列成一条竖直线
B. A,B,C落地前在空中排列成一条抛物线
C. 在运动过程中A在B前200m,B在C前200m
D. 落地后A,B,C在地上排列成水平线且间距相等
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【题目】离地面h处有一个水平圆盘。小物体a的质量为m,小物体b的质量为2m ,a与圆盘间的动摩擦因数为2μ,b与圆盘间的动摩擦因数为μ.将a放在水平圆盘的边缘,它与圆心O的距离为R,现使圆盘开始转动,并逐渐增大转动的角速度,当圆盘转动的角速度达到ω时,a恰好飞离圆盘,落到地面。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,则
A. a未飞离圆盘前,a受到的摩擦力逐渐增大
B. a沿半径方向飞离圆盘
C. a落地的位置离圆心O的距离为R+Rω
D. 若将a换为b,则当圆盘转动的角速度达到ω之前,b就飞离圆盘
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【题目】如图所示,水平实验台A端固定,B端左右可调,将弹簧左端与实验平台固定,右端 有一可视为质点,质量为2kg的滑块紧靠弹簧(未与弹黄连接),弹簧压缩量不同时, 将滑块弹出去的速度不同.圆弧轨道固定在地面并与一段动摩擦因素为0.4的粗糙水平地面相切D点,AB段最长时,BC两点水平距离xBC=0.9m,实验平台距地面髙度h=0.53m,圆弧半径R=0.4m,θ=37°,已知 sin37° =0.6, cos37° =0.8. (g=10 m/s2)完成下列问题:
(1)轨道末端AB段不缩短,压缩弹簧后将滑块弹出,求落到C点时速度与水平方向夹角;
(2)滑块沿着圆弧轨道运动后能在DE上继续滑行2m,求滑块在圆弧轨道上对D点的压力大小.
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【题目】如图所示,长l=0.5 m的轻质细杆,一端固定有一个质量为m=3 kg的小球,另一端由电动机带动,使杆绕O点在竖直平面内做匀速圆周运动,小球的速率为v=2 m/s.取g=10 m/s2,下列说法正确的是( )
A. 小球通过最高点时,对杆的拉力大小是24 N
B. 小球通过最高点时,对杆的压力大小是6 N
C. 小球通过最低点时,对杆的拉力大小是24 N
D. 小球通过最低点时,对杆的拉力大小是54 N
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【题目】如图所示,质量为M的光滑长木板静止在光滑水平地面上,左端固定一劲度系数为k的水平轻质弹簧,右侧用一不可伸长的细绳连接于竖直墙上,细绳所能承受的最大拉力为FT,使一质量为m、初速度为v0的小物体,在木板上无摩擦地向左滑动而后压缩弹簧,细绳被拉断,不计细绳被拉断时的能量损失.弹簧的弹性势能表达式为Ep=kx2(k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量).
(1)要使细绳被拉断, v0应满足怎样的条件?
(2)若小物体最后离开长木板时相对地面速度恰好为零,请在坐标系中定性画出从小物体接触弹簧到与弹簧分离的过程小物体的v-t图象;
(3)若长木板在细绳拉断后被加速的过程中,所能获得的最大加速度为aM,求此时小物体的速度。
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【题目】放在粗糙水平面上的物体受到水平拉力的作用,在0~6s内其速度与时间的图像和该拉力的功率与时间的图象分别如图甲、乙所示。下列说法正确的是
A. 0~6内物体的位移大小为36m
B. 0~6内拉力做的功为55J
C. 合力在0~6s内做的功大于0~2s内做的功
D. 滑动摩擦力的大小为
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【题目】如图所示是将滑动变阻器作分压器用的电路,A、B为分压器的输出端,R是负载电阻,电源电压为U保持恒定,滑动片P位于变阻器的中央,下列判断的是( )
A. 空载(不接R)时,输出电压为
B. 接上负载R时,输出电压为
C. 负载电阻R的阻值越大,输出电压越低
D. 接上负载R后,要使输出电压为,滑动片P须向上移动至某一位置
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【题目】某砂场为提高运输效率,研究砂粒下滑的高度与砂粒在传送带上运动的关系,建立如图所示的物理模型。竖直平面内有一倾角θ=37°的直轨道AB,其下方右侧放置一水平传送带,直轨道末端B与传送带间距可近似为零,但允许砂粒通过。转轮半径R=0.4m、转轴间距L=2m的传送带以恒定的线速度逆时针转动,转轮最低点离地面的高度H=2.2m。现将一小物块放在距离传送带高h处静止释放,假设小物块从直轨道B端运动到达传送带上C点时,速度大小不变,方向变为水平向右。已知小物块与直轨道和传送带间的动摩擦因数均为μ=0.5。(sin37°=0.6)
(1)若h=2.4m,求小物块到达B端时速度的大小;
(2)若小物块落到传送带左侧地面,求h需要满足的条件
(3)改变小物块释放的高度h,小物块从传送带的D点水平向右抛出,求小物块落地点到D点的水平距离x与h的关系式及h需要满足的条件。
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