【题目】如图甲所示,倾斜传送带倾角,两端A、B间距离,传送带以的速度沿顺时针转动,一质量为的滑块从传送带顶端B点由静止开始下滑,运动到A时用时,取,,。
(1)求滑块与传送带间的动摩擦因数;
(2)如图乙所示,若该滑块改在传送带的底端A,现用一沿传送带斜面向上的大小为的恒定拉力拉滑块,使其由静止沿传送带向上运动,当速度与传送带速度相等时,撤去拉力,求滑块运动到传送带顶端时的速度大小(结果保留两位有效数字)。
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【题目】如图所示,以电荷量为+Q的点电荷为圆心的圆弧上有A、B、C、D四个点,其中A、C两点连线和B、D两点连线垂直. 在点电荷的右侧有一接地金属板MN,点电荷和金属板附近的电场线分布如图。 下列说法正确的是( )
A. B、D两点的电势相等,场强大小相等
B.A点的场强小于C点的场强,A点的电势高于C点的电势
C.将一个试探电荷由A点移到C点,电场力做功为零
D.将一个带正电的不计重力的粒子从B点由静止释放,粒子将沿电场线运动
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【题目】如图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极之间的磁场可视为匀强磁场,一矩形金属线圈绕与磁场方向垂直的轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律图像如图乙所示。发电机线圈内阻为r=1Ω,外接一只演示用的霓虹灯,霓虹灯的电阻为RL=9Ω,霓虹灯的启动、熄灭电压分别为20V、50V(即加在霓虹灯两端的电压的瞬时值大小在18~40V范围内都能发光),不计电路中的其他电阻,则( )
A.乙图中的电动势随时间变化的图像是从甲图的图示时刻开始计时的
B.该发电机发出的交变电流的电动势的有效值为V
C.该发电机发出的交变电流的电动势的平均值为V
D.霓虹灯正常使用1min的发光时间为30s
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【题目】如图甲所示,倾角为θ=37°的足够长斜面上,质量m=1kg的小物体在沿斜面向上的拉力F=14N作用下,由斜面底端从静止开始运动,2s后撤去F,前2s内物体运动的v-t图象如图乙所示.求:(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)小物体与斜面间的动摩擦因数;
(2)撤去力F后1.8s时间内小物体的位移.
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【题目】某同学用图甲所示的装置完成了“验证机械能守恒定律”的实验.
(1)首先利用20分度的游标卡尺测出了小球的直径,其示数如图乙所示,该示数为____cm;
(2)将该小球由光电门1的正上方无初速度释放,先后通过光电门1、2,通过电脑显示的时间分别为、,若小球的直径为,该小组的同学测出两光电门之间的距离为,重力加速度大小用g表示,若小球的机械能守恒,则需要验证的关系式为_________.(用题中所给字母表示)
(3)本题“用小球通过光电门的平均速度表示小球球心通过光电门的瞬时速度”,但从严格意义上讲是不准确的,小球通过光电门的平均速度____(选填“〉”或“<”)小球球心通过光电门的瞬时速度.
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【题目】我国发射的“嫦娥三号”登月探测器靠近月球后,先在月球表面附近的近似圆轨道上绕月运行;然后经过一系列过程,在离月面4 m高处做一次悬停(可认为是相对于月球静止);最后关闭发动机,探测器自由下落。已知探测器的质量约为1.3×103 kg,地球质量约为月球的81倍,地球半径约为月球的3.7倍,地球表面的重力加速度大小约为9.8 m/s2。则此探测器( )
A.在着陆前的瞬间,速度大小约为8.9 m/s
B.悬停时受到的反冲作用力约为2.1×103 N
C.从离开近月圆轨道到着陆这段时间内,机械能守恒
D.在近月圆轨道上运行的线速度小于人造卫星在近地圆轨道上运行的线速度
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【题目】如图所示,固定斜面上有一光滑小球,有一竖直轻弹簧与一平行斜面的轻弹簧连接着,小球处于静止状态,则关于小球所受力,下列说法正确的是( )
A.小球与斜面之间一定有弹力
B.轻弹簧一定有弹力
C.轻弹簧不可能处于压缩状态
D.物体可能受到4个力
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【题目】关于物理学的发展,下列说法正确的是
A.物理学家卡文迪许在实验室中测出了万有引力常量的值
B.牛顿发现万有引力定律,被称为“称量地球重量”的人
C.伽利略研究第谷的观测记录,发现行星运行规律,总结出行星运动三大定律
D.开普勒提出日心说认为太阳是静止不动的,地球和其它行星绕太阳运动
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【题目】如图所示,一粗糙水平桌面上、两点相距,桌面高,有一质量为的小物块从点由静止开始在的水平恒力作用下向右运动,物块与桌面间的动摩擦因数,作用一段距离后撤去,物块从桌面边缘点水平抛出,落至C点。C点距点的水平距离为,重力加速度,求:
(1)物块从水平抛出时的初速度大小;
(2)力作用的时间及此过程物块运动的距离。
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