【题目】质量m=1 kg的小球在长为L=1 m的细绳作用下在竖直平面内做圆周运动,细绳能承受的最大拉力Tmax=46 N,转轴离地高度h=6 m,g=10 m/s2.试求:
(1)若恰好通过最高点,则最高点处的速度为多大?
(2)在某次运动中在最低点细绳恰好被拉断,则此时的速度为多大?
(3)绳断后小球做平抛运动,如图所示,求落地水平距离x.
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【题目】如图所示,倾角为37°的斜面长L=l.9m.在斜而底璀正上方的0点将一小球以速度=3m/s水平抛出,与此同时释放在顶端静止的滑块,经过一段时间后,小球恰好能够以垂直斜面的方向击中滑块(小球和滑块均视为质点,进力加速度 g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
(1)抛出点0离斜面底端的高度;
(2)滑块与斜面问的动摩檫因数.
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【题目】为了探究影响平抛运动水平射程的因素,某同学通过改变抛出点的高度及初速度的方法做了6次实验,实验数据记录如表.以下探究方案符合控制变量法的是( )
A. 若探究水平射程与初速度的关系,可用表中序号为1、3、5的实验数据
B. 若探究水平射程与高度的关系,可用表中序号为1、3、5的实验数据
C. 若探究水平射程与高度的关系,可用表中序号为2、4、6的实验数据
D. 若探究水平射程与初速度的关系,可用表中序号为2、4、6的实验数据
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【题目】一列简谐横波,在t=4.0 s时的波形如图甲所示,图乙是这列波中质点P的振动图象。关于该简谐波,下列说法正确的是______
A.波速v=0.25 m/s,向左传播
B.波速v=0.50 m/s,向右传播
C. 0到4.0 s时间内,质点P通过的路程是1.0m
D. 0到4.0 s时间内,质点P通过的路程是0.32m
E.该列波的波长为50cm.
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【题目】如图中的a是研究小球在斜面上平抛运动的实验装置,每次将小球从弧型轨道同一位置静止释放,并逐渐改变斜面与水平地面之间的夹角θ,获得不同的射程x,最后作出了如图中的b所示的x-tanθ图象,。则:( )
A. 由图b可知,小球在斜面顶端水平抛出时的初速度v0=2m/s
B. 实验中发现θ超过60°后,小球将不会掉落在斜面上,则斜面的长度
C. 若最后得到的图象如图中的c所示,由图象b中直线的斜率可知,可能是由于释放位置降低造成的
D. 所给条件无法求出小球在斜面顶端平抛的初速度以及斜面的长度
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【题目】绝缘且光滑的斜面固定于水平地面上,倾角为θ,斜面处于匀强电场中,质量为m、带正电q的小滑块在斜面上处于静止状态,重力加速度为g 。下列判断正确的是( )
A. 电场强度的方向可能垂直于斜面向上
B. 若物体对斜面压力为零时,则电场强度为
C. 若电场方向水平,则电场强度
D. 电场强度最小值为
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【题目】细线下面悬挂一个钢球,细线上端悬挂于O点,将画着几个同心圆的白纸置于水平桌面上,使钢球静止时正好位于圆心。用手带动钢球设法使它沿某个圆周运动,用秒表或手表记录钢球做匀速圆周运动的半径,这样就可以算出钢球的线速度,就能算出钢球所受的向心力,某次操作:用秒表测出了小球沿图中圆周运动了n圈的时间为t,同时测出了对应的圆周的半径为r,小球的质量为m,对本次操作(小球运动时刚好没有与纸面接触。如图所示)试回答下列问题:
(1)用以上物理量,求小球运动的线速度v,小球所受的向心力F;
(2)若本次操作细绳与竖直方向的夹角经测量为θ,当地重力加速度为g,对钢球受力分析后,试用m、g、θ表示向心力F;
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【题目】火星有两颗卫星,分别是火卫一和火卫二,它们的轨道近似为圆.已知火卫一的周期为7小时39分,火卫二的周期为30小时18分,则两颗卫星相比( )
A. 火卫一距火星表面较近
B. 火卫二的角速度较大
C. 火卫一的运行速度较小
D. 火卫二的向心加速度较大
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【题目】在范围足够大,方向竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度B=0.2 T,有一水平放置的光滑框架,宽度L=0.4 m,如图所示,框架上放置一质量m=0.05 kg、电阻R=1 Ω的金属杆cd,框架电阻不计。若杆cd在水平外力F的作用下以恒定加速度a=2 m/s2,由静止开始做匀变速运动,求:
(1)在5 s内平均感应电动势是多少?
(2)第5 s末回路中的电流I多大?
(3)第5 s末作用在杆cd上的水平外力F多大?
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