【题目】在动画片《熊出没》中,熊二用一根轻绳绕过树枝将光头强悬挂起来,如图所示,此时轻绳与水平地面的夹角θ=30°。已知光头强的质量为70 kg,熊二的质量为300 kg,不计轻绳与树枝间的摩擦。(g 取10 m/s2)求:
(1)轻绳对熊二的拉力的大小。
(2)地面对熊二的支持力的大小。
(3)熊二对地面的摩擦力的大小和方向。
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【题目】甲、乙两物体从同一点出发且在同一条直线上运动,它们的位移时间图象如图所示,由图象可以得出在内
A. 甲的平均速度等于乙的平均速度
B. 4s时甲、乙两物体间的距离最大
C. 甲、乙两物体始终同向运动
D. 甲、乙两物体间的最大距离为6m
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【题目】如图所示,一根弹簧一端固定在左侧竖直墙上,另一端连着A小球,同时水平细线一端连着A球,另一端固定在右侧竖直墙上,弹簧与竖直方向的夹角是60°,A、B两小球分别连在另一根竖直弹簧两端。开始时A、B两球都静止不动,A、B两小球的质量相等,重力加速度为g,若不计弹簧质量,在水平细线被剪断瞬间,A、B两球的加速度分别为 ( )
A.
B. ,
C. ,
D. ,
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【题目】如图所示,光滑导轨abc与fed相距,其中ab、fe段是倾角的直轨道,bc、ed段是半径的圆弧轨道且与ab、fe相切,轨道末端c、d点切线与一放置在光滑水平地面上、质量的木板上表面平滑连接。在abef间有垂直于轨道平面向下、的匀强磁场,定值电阻把质量为、电阻不计的金属杆从距b、e高的导轨上静止释放,杆在直轨道上先加速后匀速下滑。如果杆与木板间摩擦因数,取,求:
(1)杆由静止下滑到cd的过程中R上产生的焦耳热Q;
(2)杆运动到cd时对轨道的压力F大小;
(3)要使杆不从木板上掉下的木板最小长度s。
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【题目】下图图为某同学测绘额定电压为3V的小灯泡的I U图线的实验电路图.
(1)根据图中所示的电路图,用笔画线代替导线,将图中的实验电路连接成完整电路___.(电流表用0~ 0.6 A量程)
(2)开关S闭合之前,上图中滑动变阻器的滑片应该置于_________.(选填“A端”、“B端”或“AB正中间”)
(3)该同学根据实验数据画出了小灯泡的伏安(I U)特性曲线,如左图.用两个相同的这样的小灯炮串联,如右图图所示.总电压为4V,则每个灯的实际电功率为_________.
(4)根据小灯泡的伏安(IU)特性曲线,小灯泡灯丝电阻的电阻率随温度升高而_________.(填写“增大”或“减小”)
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【题目】如图是建筑工地常用的一种“深穴打夯机”,电动机带动两个滚轮匀速转动将夯杆从深坑提上来,当夯杆底端刚到达坑口时,两个滚轮突然彼此分开,将夯杆释放,随后,夯杆只在重力作用下运动,落回深坑,夯实坑底,且不反弹.然后两个滚轮再次压紧,夯杆再次被提到坑口,如此周而复始.己知两个滚轮边缘的速度恒为v=4m/s,滚轮对夯杆的正压力FN=2×104N,滚轮与夯杆间的动摩擦因数μ=0.3,夯杆质量m=1×l03kg ,坑深h=6.4m,假定在打夯的过程中坑的深度变化不大可以忽赂,取g=10m/s2.
(1)指出左、右滚轮压紧夯杆并提升夯杆时的旋转方向(“顺时针”或“逆时针”)
(2)求夯杆被滚轮压紧后,加速上升至与滚轮边缘速度相同时的高度;
(3)求打夯周期T.
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【题目】如图所示,竖直放置的两平行金属板,长为l,板间距离为d,接在电压为U的直流电源上.在两板间还有与电场方向垂直的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里.一个质量为m、电量为+q的油滴,从距金属板上端h高处由静止开始自由下落,并经两板上端的中央P点进入板间.设油滴在P点所受的电场力与洛伦兹力恰好大小相等,且最后恰好从金属板的下边缘离开.空气阻力不计,重力加速度为g,下列说法正确的是
A. 油滴刚进入两板间时的加速度大小为g
B. 油滴开始下落的高度
C. 油滴从左侧金属板的下边缘离开
D. 电场力对油滴做正功
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【题目】如图所示,N=50匝的矩形线圈,边长 ,边长 ,放在磁感应强度的匀强磁场中,外力使线圈绕垂直于磁感线且通过线圈中线的 轴以的转速匀速转动,线圈电阻,外电路电阻,时线圈平面与磁感线平行,边正转处纸外、边转入纸里,求:
(1)时感应电流的方向;
(2)感应电动势的瞬时值表达式;
(3)线圈转一圈外力做的功;
(4)从图示位置转过 的过程中流过电阻R的电荷量。
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【题目】如图所示,长l=5m,倾角为37°的倾斜传送带两端各通过一小段光滑圆弧与AB、CD两个光滑的水平轨道平滑连接,现有一质量m=lkg的小物体(可视为质点)以v=m/s的初速度从传送带C点沿CB方向运动,当传送带静止时,小物体恰好能滑到B点,g取10m/s2,sin37°=0.6,c0s37°=0.8,求:
(1)小物体跟传送带间的动摩擦因数μ;
(2)要使物体到达传送带底端B点的时间最短,则传送带逆时针匀速转动的速度至少多大;
(3)如果小物体在AB轨道上B点以某一初速度沿BC向上运动,此时传送带以1.3m/s2的加速度由静止开始逆时针匀加速转动,且物体能滑上CD轨道,求物体与传送带间由于摩擦产生热量的最大值。
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