【题目】如图甲所示为验证牛顿第二定律的实验装置示意图。
(1)平衡小车所受阻力的操作:取下________,把木板不带滑轮的一端垫高;接通电火花计时器电源,轻推小车,让小车拖着纸带运动。如果打出的纸带如图乙所示,则应________(选填“减小”或“增大”)木板的倾角,反复调节,直到纸带上打出的点迹__________为止。
(2)如图丙所示为研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量的关系”时所得的实验图象,横坐标m为小车上砝码的质量。设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿第二定律成立,则小车受到的拉力为________,小车的质量为________。
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【题目】如图所示,截面为三角形的木块a上放置一铁块b,木块的竖直边靠在竖直且粗糙的墙面上,现用竖直向上的作用力F推动木块与铁块一起向上匀速运动,运动过程中铁块与木块始终保持相对静止,则下列说法正确的是( )
A. 木块与竖直墙面间一定存在摩擦力
B. 木块a与铁块b间一定存在摩擦力
C. 木块与竖直墙面间一定存在水平弹力
D. 竖直向上的作用力F的大小一定等于铁块与木块重力之和
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【题目】质量m=1kg的物体沿倾角θ=53°的固定粗糙足够长斜面由静止开始向下运动,物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物体受到周期性风的作用力,风对物体的作用力沿水平方向向右,大小10N,如图a所示。(sin53°=0.8,g取10m/s2)求:
(1)如风的作用从物体开始计时规律如图b,第1s及第3s的加速度大小和方向
(2)如风的作用从物体开始计时规律如图b,前4s物体向下滑行多远?
(3)如风的作用从物体开始计时规律如图c,则物体在前6s内向下运动多远?
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【题目】北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,具有导航、定位等功能。如图所示,北斗导航系统中的两颗工作卫星均绕地心做匀速圆周运动,且轨道半径均为r,某时刻工作卫星1、2分别位于轨道上的A、B两个位置,若两卫星均沿顺时针方向运行,地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力,下列判断正确的是( )
这两颗卫星的加速度大小相等,均为
B.卫星1由A位置运动到B位置所需的时间是
C.卫星1由A位置运动到B位置的过程中万有引力做正功
D.卫星1向后喷气就一定能够追上卫星2
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【题目】某探究小组为了研究小车在桌面上的直线运动,用自制“滴水计时器”计量时间。实验前,将该计时器固定在小车旁,如图(a)所示。实验时,保持桌面水平,用手轻推一下小车。在小车运动过程中,滴水计时器等时间间隔地滴下小水滴,图(b)记录了桌面上连续的6个水滴的位置。(已知滴水计时器每30s内共滴下46个小水滴)
(1)由图(b)可知,小车在桌面上是_________(填“从右向左”或“从左向右”)运动的。
(2)该小组同学根据图(b)的数据判断出小车做匀变速运动。小车运动到图(b)中A点位置时的速度大小为_______m/s,加速度大小为_______m/s2。(结果均保留2位有效数字)
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【题目】如图是上海中心大厦,小明乘坐大厦快速电梯,从底层到达第119层观光平台仅用时55s。若电梯先以加速度a1做匀加速运动,达到最大速度18 m/s,然后以最大速度匀速运动,最后以加速度a2做匀减速运动恰好到达观光平台。假定观光平台高度为549m。以下说法正确的是( ).
A. 若电梯经过20 s匀加速达到最大速度,则匀加速时的加速度a1= 0.9m/s2
B. 若电梯经过20 s匀加速达到最大速度,则匀加速过程上升的高度h=180 m
C. 电梯匀速运动的时间10s
D. 电梯匀速运动上升的高度h=108m
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【题目】如图所示,用细线将质量为m=4×10﹣3 kg的带电小球P悬挂在O点正下方.当空中有方向为水平向右,大小为E=2×104V/m的匀强电场,系统静止时,细线与竖直方向夹角37°.g取10m/s2.
(1)分析小球的带何种电荷;
(2)求小球带电量q;
(3)求剪断细线后带电小球的加速度a.
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【题目】如图,一带正电的点电荷固定于O点,两虚线圆均以O为圆心,两实线分别为带电粒子M和N先后在电场中运动的轨迹,a、b、c、d、e为轨迹和虚线圆的交点。不计重力。下列说法说法正确的是
A. M带负电荷,N带正电荷
B. M在b点的动能小于它在a点的动能
C. N在d点的电势能等于它在e点的电势能
D. N在从c点运动到d点的过程中克服电场力做功
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【题目】如图所示一足够长的光滑斜面倾角为37°,斜面AB与水平面BC平滑连接。质量m=1 kg可视为质点的物体置于水平面上的D点,D点距B点d=7 m,物体与水平面间的动摩擦因数为0.4。现使物体受到一水平向左的恒力F=6.5 N作用,经时间t=2 s后撤去该力,物体经过B点时的速率不变,重力加速度g取10 m/s2,sin 37°=0.6,求:
(1)撤去拉力F后,物体经过多长时间经过B点?
(2)物体最后停下的位置距B点多远?
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