【题目】如图所示,小球从倾斜轨道上由静止释放,经平直部分冲上圆弧部分的最高点A时,对圆弧的压力大小为mg,已知圆弧的半径为R,整个轨道光滑.则( )
A.在最高点A,小球受重力和向心力的作用
B.在最高点A,小球的速度为
C.在最高点A,小球的向心加速度为g
D.小球的释放点比A点高为R
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【题目】如图所示,有一斜面倾角为θ、质量为M的斜面体置于水平面山,A是最高点,B是最低点,C是AB的中点,其中AC段光滑、CB段粗糙.一质量为m的小滑块由A点静止释放,经过时间t滑至C点,又经过时间t到达B点.斜面体始终处于静止状态,取重力加速度为g,则( )
A. A到C与C到B过程中,滑块运动的加速度相同
B. A到C与C到B过程中,滑块运动的平均速度相等
C. C到B过程地面对斜面体的摩擦力水平向左
D. C到B过程地面对斜面体的支持力大于(M+m)g
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【题目】下列说法正确的是___________
A布朗运动是液体分子的运动,说明液体分子在运不停息的做无规则的热运动
B同一化学成分的某些物质能同时以晶体的形式和非晶体的形式存在。
C温度升高物体的内能一定增大。
D密度p体积为v摩尔质量为M的铝所含原子数为NA。
E绕地球运行的“天宫二号”自由漂浮的水滴成球型,这是表面张力作用的结果。
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【题目】如图所示,两平行金属导轨间距l=0.5m,导轨与水平面成θ=37°.导轨上端连接有E=6V、r=1Ω的电源和滑动变阻器.长度也为l的金属棒ab垂直导轨放置且与导轨接触良好,金属棒的质量m=0.2kg、电阻R0=1Ω,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中,金属棒一直静止在导轨上.当滑动变阻器的阻值R=1Ω时金属棒刚好与导轨间无摩擦力.g取10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)此时电路中的电流I;
(2)当滑动变阻器接入电路的电阻为4Ω时金属棒受到的摩擦力.
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【题目】用如图甲所示的实验装置来探究加速度与力的关系,为消除摩擦力的影响,实验前必须平衡摩擦力
(1)某同学平衡摩擦力时是这样操作的:将小车静止地放在水平木板上,把木板不带滑轮的一端慢慢垫高,如图乙,直到小车由静止开始沿木板向下滑动为止.请问这位同学的操作是否正确________(请答“正确”或“不正确”)
(2)如果这位同学先如(1)中的操作,然后不断改变对小车的拉力F,他得到M(小车质量)保持不变情况下的a-F图线是图中的________(将选项代号的字母填在横线上)
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【题目】甲车以6m/s的速度通过某路口做匀速直线运动,同时乙车从此路口由静止开始以2m/s2的加速度同向做匀加速直线运动,求:
(1)乙车出发多长时间后,它们第一次相遇?
(2)相遇时距路口多远?
(3)在相遇前,乙车运动了多长时间甲、乙两车相距最远?相距最远的距离为多少?
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【题目】直升机悬停在空中向地面投放装有救灾物资的箱子,如图所示。设投放初速度为零,箱子所受的空气阻力与箱子下落速度的平方成正比,且运动过程中箱子始终保持图示姿态。在箱子下落过程中,下列说法正确的是( )
A. 箱内物体对箱子底部始终没有压力
B. 箱子刚从飞机上投下时,箱内物体受到的支持力最大
C. 箱子接近地面时,箱内物体受到的支持力比刚投下时大
D. 若下落距离足够长,箱内物体有可能不受底部支持力而“飘起来”
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【题目】质量为2m的物体A和质量为m的物体B相互接触在水平面上,如图所示。若对A施加水平推力F,使两物体沿水平方向做匀加速直线运动,下列说法正确的是()
A. 若水平面光滑,物体A的加速度为
B. 若水平面光滑,物体A对B的作用力为
C. 若物体A与地面无摩擦,B与地面的动摩擦因数为μ,则物体B的加速度为
D. 若物体A与地面无摩擦,B与地面的动摩擦因数为μ,则物体A对B的作用力大小为
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【题目】如图所示,固定在水平桌面上的倾角α=300的光滑斜面足够长,其底端有一垂直于斜面的挡板,质量均为m的A、B两球用轻弹簧连接放在斜面上并处于静止状态.弹簧的劲度系数为k。现在将质量为3m的小球C从距离B球的地方由静止释放,C球与B球碰撞时间极短,碰撞后两球粘在一起。已知重力加速度为g,求:
(1)碰撞刚结束时B、C两球的共同速度;
(2)当A球刚离开挡板时,B球与它最初的位置距离多远;
(3)当A球刚离开挡板时,B、C两球的共同速度。
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