【题目】一杂技演员骑摩托车沿一竖直圆形轨道做特技表演,如图所示. 若车的速率恒为v,人与车的总质量为m,轨道半径为r. 下列说法正确的是:
A.摩托车通过最高点C时,轨道受到的压力可能等于mg
B.摩托车通过最低点A时,轨道受到的压力可能等于mg
C.摩托车通过A、C两点时,轨道受到的压力完全相同
D.摩托车通过B、D两点时,轨道受到的压力完全相同
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【题目】在“验证力的平行四边形定则”的实验中,某同学进行实验的主要步骤是:
a.如图甲所示,将橡皮筋的一端固定在木板上的A点,另一端拴上两根绳套,每根绳套分别连着一个弹簧测力计。
b.沿着两个方向拉弹簧测力计,将橡皮筋的活动端拉到某一位置,将此位置标记为O点,读取此时弹簧测力计的示数,分别记录两个拉力F1、F2的大小.用笔在两绳的拉力方向上分别标记a、b两点,并分别将其与O点连接,表示两力的方向。
c.再用一个弹簧测力计将橡皮筋的活动端仍拉至O点,记录其拉力F的大小并用上述方法记录其方向。
(1)用一个弹簧测力计将橡皮筋的活动端仍拉至O点,这样做的目的是_______。
(2)图乙是在白纸上根据实验数据作出的力的图示,其中_______是F1和F2合力的实际测量值(填F或F)。
(3)实验中的一次测量如图丙所示,两个测力计M、N的拉力方向互相垂直,即α+β=90°,若保持测力计M的读数不变,当角α由图中所示的值逐渐减小时,要使橡皮筋的活动端仍在O点,可采用的办法是_______。
A.增大N的读数,减小β角 B.减小N的读数,减小β角
C.减小N的读数,增大β角 D.增大N的读数,增大β角
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【题目】R1、R2的伏安特性曲线如图所示.下列说法正确的是( )
A.R1、R2并联后的总电阻的伏安特性曲线在区域Ⅰ
B.R1、R2并联后的总电阻的伏安特性曲线在区域Ⅱ
C.R1、R2串联后的总电阻的伏安特性曲线在区域Ⅰ
D.R1、R2串联后的总电阻的伏安特性曲线在区域Ⅱ
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【题目】如图所示,图甲是一列简谐横波在t=0时刻的波形图,P点是此时处在平衡位置的一个质点.图乙是质点P的振动图象.
(1)判断这列波的传播方向;
(2)经过时间t1=6s,质点P通过的路程s;
(3)经过t2=30s,波向前传播的距离x.
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【题目】在粗糙水平地面上与墙平行放着一个截面为半圆的柱状物体A,A与竖直墙之间放一光滑圆球B,整个装置处于静止状态。现对B加一竖直向下的力F,F的作用线通过球心,设墙对B的作用力为F1,B对A的作用力为F2,地面对A的作用力为F3。若F缓慢增大而整个装置仍保持静止,截面如图所示,在此过程中
A. F1保持不变,F3缓慢增大
B. F1缓慢增大,F3保持不变
C. F2缓慢增大,F3缓慢增大
D. F2缓慢增大,F3保持不变
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【题目】如图所示,质量不同的两个物体A和B,用跨过定滑轮的细绳相连.开始时B放在水平桌面上,A离地面有一定的高度,从静止开始释放让它们运动,在运动过程中B始终碰不到滑轮,A着地后不反弹.滑轮与轴处摩擦不计,绳子和滑轮质量不计.用此装置可测出B物体与水平桌面间的动摩擦因数μ.
(1)在本实验中需要用到的测量工具是 ;
需要测量的物理量是 (详细写出物理量名称及符号)
(2)动摩擦因数的表达式为μ=
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【题目】如图所示,一块质量为M=2kg、长为L的木板B放在光滑水平桌面上,B的左端有一质量为m=0.2kg的物块A(可视为质点),A上连接一根很长的轻质细绳,细绳跨过位于桌面边缘的定滑轮挂上一质量为m0=0.1kg的重物,用手托住重物使细绳伸直但无张力,重物距离地面的高度为h=1m;已知A与B之间的动摩擦因数为μ=0.2,A与滑轮间的细绳与桌面平行,B右端距离桌边定滑轮足够远;释放重物后,A相对于B滑动;重力加速度g=10m/s2;
(1)求重物落地前瞬间细绳上的拉力大小和A的速度大小;
(2)当AB相对静止时,A仍在B上,求从释放重物到AB相对静止的过程中A运动的时间.
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【题目】2016年9月1日,世界最大运输机安﹣225落户中国,该飞机的最大载重量可达300t,飞机在最大载重状态下起飞需要滑跑距离3200m,着陆距离为2400m,设起飞滑跑和着陆过程都是匀变速直线运动,已知飞机起飞时速度是着陆时速度的2倍,则该飞机在最大载重状态时( )
A. 起飞滑行过程的加速度大小是着陆滑行过程加速度大小的3倍
B. 起飞滑行过程的加速度大小是着陆滑行过程加速度大小的2倍
C. 起飞滑行过程用时是着陆滑行过程用时的
D. 起飞滑行过程用时是着陆滑行过程用时的1.5倍
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【题目】如图所示,固定在水平地面上的物体A,左侧是圆弧面,右侧是倾角为θ的斜面,一根轻绳跨过物体A顶点上的小滑轮,绳两端分别系有可视为质点的质量为m1、m2的小球B、C,假设绳与物体A的表面平行,当两球静止时,小球B与圆弧圆心之间的连线和水平方向的夹角也为θ,不计一切摩擦,则m1、m2之间的关系是
A.m1=m2B.m1=m2tan θ
C.m1= m2sinθD.m1=m2cos θ
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