【题目】如图所示,坐在雪橇上的人与雪橇的总质量为m,在与水平面成θ角的恒定拉力F作用下,沿水平地面向右移动了一段距离l。已知雪橇与地面间的动摩擦因数为μ,雪橇受到的
A. 支持力做功为mgl B. 重力做功为mgl
C. 拉力做功为Flcosθ D. 滑动摩擦力做功为-μmgl
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【题目】如图所示,倾角为30°的光滑斜面与粗糙的水平面平滑连接.现将一滑块(可视为质点)从斜面上A点由静止释放,最终停在水平面上的C点.已知A点距水平面的高度h=0.8 m,B点距C点的距离L=2.0 m(滑块经过B点时没有能量损失,g取10 m/s2),求:
(1)滑块在运动过程中的最大速度的大小;
(2)滑块与水平面间的动摩擦因数μ;
(3)滑块从A点释放后,经过时间t=1.0 s时速度的大小.
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【题目】在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限思维法、类比法和科学假说法、建立理想模型法、微元法等等.以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是( )
A. 伽利略为研究自由落体运动的规律,将落体实验转化为著名的“斜面实验”,这个研究过程通过斜面实验“冲淡”了重力的作用,便于测量小球运动的时间,直接就得到自由落体运动的规律。
B. 根据速度定义式v=,当t非常非常小时, 就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思维法
C. 在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法
D. 在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动.
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【题目】如图所示,均匀带正电的圆环水平放璽,AB为过圆心0的竖直 轴线。一带正电的微粒(可视为点电荷),从圆心0正上方某处由 静止释放向下运动,不计空气阻力,在运动的整个过程中,下列说法中 正确的是
A. 带电微粒的加速度可能一直增大
B. 带电微粒的电势能可能一直减小
C. 带电微粒的运动轨迹可能关于0点对称
D. 带电微粒的动能可能一直增大
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【题目】如图,两条水平虚线之间有垂直于纸面向里,宽度为d,磁感应强度为B的匀强磁场。质量为m,电阻为R的正方形线圈边长为L(L<d),将线圈从磁场上方h处由静止释放,其下边缘刚进入磁场和纲要出磁场时速度都是V0,则在整个线圈通过磁场的过程中(从下边缘进入到上边缘穿出),下列说法中正确的有
A. 线圈进入磁场过程一定先减速后匀速
B. 线圈从磁场中穿出时可能做匀减速运动
C. 线圈的最小速度可能是
D. 线圈的最小速度一定是
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【题目】在做“探究求合力的方法”实验时,实验桌上已有的器材如图所示,为完成该实验,还需要向老师领取的器材是( )
A. 一根橡皮筋 B. 两个钩码 C. 两把弹簧秤 D. 两根弹簧
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【题目】如图所示,一光滑的曲面与长L=2m 的水平传送带左端平滑连接,一滑块从曲面上某位置由静止开始下滑,滑块与传送带间的动摩擦因数=0.5,传送带离地面高度h0=0.8m。
(1)若传送带固定不动,滑块从曲面上高传送带高度1.8m的A处开始下滑,求滑块落地点 与传送带右端的水平距离;
(2) 若传送带以速率v0=5m/s顺时针匀速转动,求滑块在传送带上运动的时间。
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【题目】利用如图1实验装置探究重锤下落过程中重力势能与动能的转化问题.
①图2为一条符合实验要求的纸带,O点为打点计时器打下的第一点.分别测出若干连续点A、B、C…与 O点之间的距离h1、h2、h3….已知打点计时器的打点周期为T,重锤质量为m,重力加速度为g,可得重锤下落到B点时的速度大小为______.
②取打下O点时重锤的重力势能为零,计算出该重锤下落不同高度h时所对应的动能Ek和重力势能Ep.建立坐标系,横轴表示h,纵轴表示Ek和Ep,根据以上数据在图3中绘出图线Ⅰ和图线Ⅱ.已求得图线Ⅰ斜率的绝对值k1=2.94J/m,请计算图线Ⅱ的斜率k2=______J/m(保留3位有效数字).重锤和纸带在下落过程中所受平均阻力与重锤所受重力的比值为________(用k1和k2表示).
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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55 s.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549 m.
(1)若电梯经过20 s匀加速达到最大速度,求加速度a1及上升高度h;
(2)在(1)问中的匀加速上升过程中,若小明的质量为60 kg,求小明对电梯地板的压力;
(3)求电梯匀速运动的时间.
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