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【题目】如图所示,质量为m的小物块以初速度v05m/s从水平桌面左端向右运动,最终以速度v3.0m/s滑离桌面,落在水平地面上.已知桌面高h0.45m,长L2m.不计空气阻力,重力加速度g10m/s2求:

1物块与桌面间的动摩擦因数μ

2)小物块落地点距飞出点的水平距离s;

3)小物块落地时的速度大小和方向.

【答案】10.42 (3) 方向

【解析】试题分析:物块在桌面上运动时,根据牛顿第二定律和速度位移关系即可求出摩擦因数;由平抛规律得即可求出小物块落地点距飞出点的水平距离;根据速度的合成知识即可解题。

1)物块在桌面上运动时,根据牛顿第二定律有:μmg=ma

物块做减速运动,根据速度位移关系v2v022(-a)L 

联立并代入数据解得:μ0.4

2)由平抛规律得竖直方向

水平位移为:

联立解得:

3)落地时竖直方向的速度为:

落地时速度大小为:

联立解得:

设落地时速度方向与水平方向夹角θ

解得:

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,水平桌面上有一小车,装有砂的砂桶通过细绳给小车施加一水平拉力,小车从静止开始做直线运动。保持小车的质量M不变,第一次实验中小车在质量为m1砂和砂桶带动下由静止前进了一段距离s;第二次实验中小车在质量为m2的砂和砂桶带动下由静止前进了相同的距离s,其中m1<m2<M。两次实验中,绳对小车的拉力分别为T1 和T2,小车、砂和砂桶系统的机械能变化量分别为ΔE1和ΔE2,若空气阻力和摩擦阻力的大小保持不变,不计、滑轮的质量,则下列分析正确的是

A(m1g-T1)< (m2g-T2),ΔE1=ΔE2

B.(m1g-T1)= (m2g-T2),ΔE1=ΔE2

C.(m1g-T1)< (m2g-T2),ΔE1<ΔE2

D.(m1g-T1)= (m2g-T2),ΔE1<ΔE2

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【题目】如图,传送带的水平部分长为L,向右传动速率为v ,在其左端无初速释放一小木块,若木块与传送带间的动摩擦因数为μ,则木块从左端运动到右端的时间可能是( )

A. B.

C. D.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,在一端封闭、长约1m的玻璃管内注满清水,水中放置一个蜡块,将玻璃管的开口端用胶塞塞紧。然后将这个玻璃管迅速倒置,在蜡块沿玻璃管上升的同时,将玻璃管水平向右移动。假设从某时刻开始计时,蜡块在玻璃管内任意1s上升的距离都是10cm,玻璃管向右匀加速平移,每1s通过的水平位移依次是2.5cm、7.5cm、12.5cm、17.5cm。图乙中,y表示蜡块竖直方向的位移,x表示蜡块随玻璃管运动的水平位移,t=0时蜡块位于坐标原点。则下列说法正确的是( )

A. 蜡块4s内的运动轨迹是如图乙中的抛物线

B. 蜡块2s时蜡块在水平方向的速度为0.1m/s

C. 玻璃管向右平移的加速度大小为5×10-2m/s2

D. t=2s时蜡块的速度大小为0.2m/s

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【题目】如图所示,位置O为轻质弹簧竖直固定时的原长位置,把一质量为m的薄板放在弹簧上端,静止后弹簧恰能被压缩到B位置,距离位置Ox。从距离位置O2xA位置由静止释放一质量为m的物块,与薄板碰撞后马上随薄板一起向下运动,最后弹簧上端随薄板和物块刚好能返回到位置O,重力加速度为g,求

(1)物块与薄板碰撞前的速度。

(2)弹簧被压缩到位置B时的弹性势能。

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【题目】如图所示,固定杆与水平面的夹角=30°,穿在杆上的两小球AB通过一条跨过定滑轮的轻绳相连接,小球孔的内径略大于杆的直径,滑轮的转轴为O,通过轻杆固定于天花板下,平衡时OA绳与杆的夹角也为OB绳竖直,滑轮大小、质量不计,所有摩擦均可忽略,下列说法正确的是(

A. 平衡时B球受三个力的作用

B. 转轴O对滑轮的作用力竖直向上

C. 小球AB的质量之比为

D. 小球A重力与轻绳拉力大小之比为

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【题目】洛伦兹力演示仪是由励磁线圈(也叫亥姆霍兹线圈)、洛伦兹力管和电源控制部分组成的.励磁线圈是一对彼此平行的共轴串联的圆形线圈,它能够在两线圈之间产生匀强磁场.洛伦兹力管的圆球形玻璃泡内有电子枪,能够连续发射出电子,电子在玻璃泡内运动时,可以显示出电子运动的径迹.其结构如图所示.给励磁线圈通电,电子枪垂直磁场方向向左发射电子,恰好形成如“结构示意图”所示的圆形径迹,则下列说法正确的(  )

A. 励磁线圈中的电流方向是逆时针方向

B. 若只增大加速电压,可以使电子流的圆形径迹的半径增大

C. 若只增大线圈中的电流,可以使电子流的圆形径迹的半径增大

D. 若两线圈间的磁感应强度已知,灯丝发出的电子的初速为零,加速电压为U,则可通过测量圆形径迹的直径来估算电子的比荷

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学设计了一个用电磁打点计时器验证动量守恒定律的实验:在小车M的前端粘有橡皮泥,推动小车M使之做匀速直线运动,然后与原来静止在前方的小车N相碰并粘合成一体,继续做匀速直线运动。他设计的装置如图甲所示。在小车M后连着纸带,电磁打点计时器所用电源频率为50 Hz,长木板下垫着薄木片以平衡摩擦力。

(1)若已测得打点纸带如图乙所示,并测得各计数点间距(已标在图上)

A为运动的起点,则应选_________段来计算M碰前的速度。应选______段来计算MN碰后的共同速度(以上两空选填“AB”、“BC”、“CD”“DE”)。

(2)已测得小车M的质量m1=0.4 kg,小车N的质量为m2=0.2 kg,则碰前两小车的总动量为____  kg·m/s,碰后两小车的总动量为_______kg·m/s。

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【题目】20071024日,我国发射了第一颗探月卫星——“嫦娥一号,使嫦娥奔月这一古老的神话变成了现实。嫦娥一号发射后先绕地球做圆周运动,经多次变轨,最终进入距月面h=200公里的圆形工作轨道,开始进行科学探测活动设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,则下列说法正确的是(

A. 嫦娥一号绕月球运行的周期为 B. 由题目条件可知月球的平均密度为

C. 嫦娥一号在工作轨道上的绕行速度为 D. 在嫦娥一号的工作轨道处的重力加速度为

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