【题目】气球以10m/s的速度匀速竖直上升,到离地120米高处一重物和气球分离,不计重物受到的空气阻力,重力加速度取g=10m/s2.求:
(1)求物体落地时的速度;
(2)求物体运动的总时间;
(3)求物体运动的总路程。
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【题目】如图所示,质量为m的木块被水平推力压着,静止在竖直墙壁上,木块和墙壁的动摩擦因素为μ,当推力F的大小增加到2F时,则( )
A. 木块所受墙面的弹力增加到原来的2倍
B. 木块所受墙面的最大摩擦力增加到原来的2倍
C. 墙面受到木块的摩擦力大小为mg,方向向下
D. 木块所受墙面的摩擦力不变,大小为μmg
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【题目】如图所示,一定长度的同材料导线做成不同几何形状的单匝线圈,有等边三角形、正方形、圆形,将它们放在直线边界匀强磁场中,线圈平面与磁场垂直.现以相同的速度v将线圈从磁场中拉出,当线圈的一半在磁场中时,线圈与磁场边界交点间电压最大的是( )
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,MN、PQ是两条水平放置彼此平行的金属导轨,匀强磁场的磁感线垂直导轨平面导轨左端接阻值的电阻,电阻两端并联一电压表,垂直导轨跨接一金属杆ab,ab的质量,电阻与导轨间动摩擦因数,导轨电阻不计,现用的恒力水平向右拉ab,使之从静止开始运动,经时间后,ab开始做匀速运动,此时电压表示数重力加速度求:
匀速运动时,外力F的功率.
杆加速过程中,通过R的电量.
杆加速运动的距离.
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【题目】某探究学习小组的同学要验证“牛顿第二定律”,他们在实验室组装了一套如图所示的装置,水平轨道上安装两个光电门,小车上固定有力传感器和挡光板,细线一端与力传感器连接,另一端跨过定滑轮挂上砝码盘.实验首先保持轨道水平,通过调整砝码盘里砝码的质量让小车做匀速运动以实现平衡摩擦力,再进行后面的操作,并在实验中获得以下测量数据:小车、力传感器和挡光板的总质量M,平衡摩擦力时砝码和砝码盘的总质量m0,挡光板的宽度d,光电门1和2的中心距离s.
(1)该实验是否需要满足砝码和砝码盘的总质量远小于车的质量?________(填“需要”或“不需要”)
(2)实验需用游标卡尺测量挡光板的宽度d;
(3)某次实验过程:力传感器的读数为F,小车通过光电门1和2的挡光时间分别为t1、t2(小车通过光电门2后,砝码盘才停止下落),已知重力加速度为g,则该实验要验证的表达式是_______.(用题中所给字母符号表示)
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【题目】如图所示,等腰直角斜面体OCD由不同材料A、B拼接而成,P为两材料在CD边上的交点,且DP>CP.现OD边水平放置,让小物块无初速从C滑到D;然后将OC边水平放置,再让小物块无初速从D滑到C,小物块两次滑动到达P点的时间相同.下列说法正确的是( )
A. A、B材料的动摩擦因数必相同
B. 两次滑动中物块到达P点速度大小相等
C. 两次滑动中物块到达底端速度大小相等
D. 两次滑动中物块到达底端的过程中机械能损失不相等
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【题目】如图为测量加速度的简易装置图,内壁光滑的圆管竖直固定在底座上,管与底座的总质量为M,O为圆心,A、B为圆管水平直径的两端点,管内有一质量为m、直径略小于圆管内径的小球,当测量装置水平固定在小车上随车一起在水平面做匀加速直线运动时,小球最终稳定在圆管的D点已知OD与竖直方向的夹角为θ=37°(重力加速度为g,sn37°=0.6,c0s37°=0.8),则下列说法正确的是
A. 此时小车对装置的支持力大于(m+M)g
B. 被测小车的加速度大小为
C. 测量装置受到的水平合力大小为,方向水平向右
D. 测量装置水平固定在小车上,当小车加速度很大时,小球可能稳定在圆管的A位置
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【题目】如图所示实验装置可用来探究影响平行板电容器电容的因素,其中电容器左侧极板和静电计外壳接地,电容器右侧极板与静电计金属球相连.使电容器带电后与电源断开:
(1)上移左极板,可观察到静电计指针偏转角 (填变大,变小或不变);
(2)将极板间距离减小时,可观察到静电计指针偏转角 (填变大,变小或不变);
(3)两板间插入一块玻璃,可观察到静电计指针偏转角 (填变大,变小或不变).
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【题目】地球赤道上有一物体随地球的自转而做圆周运动,所受的向心力为F1,向心加速度为a1,线速度为v1,角速度为ω1,绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星(高度忽略)所受的向心力为F2,向心加速度为a2,线速度为v2,角速度为ω2;地球同步卫星所受的向心力为F3,向心加速度为a3,线速度为v3,角速度为ω3;地球表面重力加速度为g,第一宇宙速度为v,假设三者质量相等,则
A. F2>F1>F3 B. a1>a2=g>a3 C. v1=v2=v>v3 D. ω1=ω3<ω2
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