【题目】如图a所示,质量为m的半球体静止在倾角为θ的平板上,当θ从0缓慢增大到90°的过程中,半球体所受摩擦力Ff与θ的关系如图b所示,已知半球体始终没有脱离平板,半球体与平板间的动摩擦因数为,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,重力加速度为g,则( )
A. O~q段图象可能是直线
B. q﹣段图象可能是直线
C.
D.
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【题目】质量为m的钢板与直立轻弹簧的上端连接,弹簧下端固定在地上,钢板处于平衡状态。一质量也为m的物块甲从钢板正上方高为h的A处自由落下,打在钢板上并与钢板一起向下运动x0后到达最低点B;若物块乙质量为2m,仍从A处自由落下,则物块乙与钢板一起向下运动到B点时,还具有向下的速度,已知重力加速度为g,空气阻力不计。求:
(1)物块甲和钢板一起运动到最低点B过程中弹簧弹性势能的增加量;
(2)物块乙和钢板一起运动到B点时速度vB的大小。
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【题目】用金属丝制成的线材(如钢丝、钢筋)受到拉力会伸长,17世纪英国物理学家胡克发现:金属丝或金属杆在弹性限度内它伸长的长度与拉力成正比,这就是著名的胡克定律,这一发现为后人对材料的研究奠定了重要基础.现在一根用新材料制成的金属杆,长为5m,横截面积0.4cm2,设计要求它受到拉力后的伸长的长度不超过原长的1/1000,问最大拉力多大?由于这一拉力很大,杆又较长,直接测量有困难,但可以选用同种材料制成的样品进行测试,通过测试取得数据如下:
(1)测试结果表明线材受拉力作用后伸长与材料的长度成_____比,与材料的横截面积成____比
(2)上述金属杆承受的最大拉力为________N.
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【题目】如图甲所示物体置于某固定的斜面上,与斜面间动摩擦因数为μ。对物体施加水平向右大小变化的外力F,保持物体沿斜面向下做加速运动,加速度a随外力F变化的关系如图乙所示,物体不脱离斜面的条件是,若重力加速度,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,根据图乙中所提供的信息经过分析计算可以求出:
A. 物体的质量
B. 斜面倾角的正弦值
C. 物体运动6s的位移
D. 加速度为6m/s2时物体对斜面的压力
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【题目】一定质量的理想气体经历了如图所示的状态变化,问:
(I)若从A到B的过程中,气体的内能减少了300J,则从A到B气体吸收或放出的热量是多少?
(ii)如果知道气体由A状态经B、C到D状态的过程中,气体的最高温度T=800K,则气体在此过程中达到的最低温度是多少?
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【题目】如图所示,一质量为m="1" kg的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带仁的A点,随传送带运动到B点,小物块从C点沿圆弧切线进入竖直光滑的半圆轨道恰能做圆周运动,己知圆弧半径R="0.9" m,轨道最低点为D, D点距水平面的高度h="0.8" m.小物块离开D点后恰好垂直碰击放在水平面上E点的固定倾斜挡板,己知小物块与传送带间的动摩擦因数=0.3,传送带以5m/s恒定速率顺时针转动,g="10" m/2。求:
(1)传送带AB两端的距离;
(2)小物块经过D点时对轨道的压力的大小;
(3)倾斜挡板与水平面间的夹角θ的正切值.
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【题目】如图为“阿特伍徳机”模型,跨过光滑且质量不计的定滑轮用轻绳栓接质量为m和2m的物体甲、乙。将两物体置于同一高度,将装置由静止释放,经一段时间甲、乙两物体在竖直方向的间距为 ,重力加速度用g表示。则在该过程中( )
A. 甲的机械能一直增大
B. 乙的机械能减少了
C. 轻绳对乙所做的功在数值上等于乙的重力所做的功
D. 甲的重力所做的功在数值上小于甲增加的动能
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【题目】在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图象如图乙所示,则()
A. t=0.005s时线框的磁通量变化率为零
B. t=0.01s时线框平面与中性面重合
C. 线框产生的交变电动势有效值为311V
D. 线框产生的交变电动势频率为100Hz
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【题目】如图甲所示,一水平传送带沿顺时针方向旋转,在传送带左端A处轻放一可视为质点的小物块,小物块从A端到B端的速度—时间变化规律如图乙所示,t=6s时恰好到B点,则
A. 物块与传送带之间动摩擦因数为μ=0.1
B. AB间距离为24m,小物块在传送带上留下的痕迹是8m
C. 若物块质量m=1kg,物块对传送带做的功为8J
D. 物块速度刚好到4m/s时,传送带速度立刻变为零,物块不能到达B端
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