【题目】电动机通过一绳子吊起一个质量为8kg的物体,已知绳子所能承受的最大拉力为120N,电动机的额定功率为1200W,电动机实际功率可调,不计额外功,g取10m/s2,求:
(1)电动机吊起此物体的所能达到的最大速度;
(2)电动机以2.5m/s2的加速度由静止开始匀加速吊起此物体所能持续的最长时间;
(3)欲将此物体由静止开始用最快的方式吊高90m所需的时间是多少?(已知此物体被吊高至接近90m时已经开始匀速上升)
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【题目】如图所示,在非常高的光滑、绝缘水平高台边缘,静置一个不带电的小金属块B,另有一与B完全相同的带电量为+q的小金属块A以初速度v0向B运动,A、B的质量均为m。A与B相碰撞后,两物块立即粘在一起,并从台上飞出。已知在高台边缘的右面空间中存在水平向左的匀强电场,场强大小E=2mg/q。求:
(1)A、B一起运动过程中距高台边缘的最大水平距离
(2)A、B运动过程的最小速度为多大
(3)从开始到A、B运动到距高台边缘最大水平距离的过程 A损失的机械能为多大?
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【题目】如图所示,物块A叠放在木板B上,且均处于静止状态,已知水平地面光滑,A、B间的动摩擦因数μ=0.2,现对A施加一水平向右的拉力F,测得B的加速度a与拉力F的关系如图乙所示,下列说法正确的是(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2)
A. 当F<24N时,A、B都相对地面静止
B. 当F>24N时,A相对B发生滑动
C. A的质量为4kg
D. B的质量为24kg
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【题目】一质量为1 kg的质点静止于光滑水平面上,从t=0时刻开始,受到水平外力F的作用,如图所示.下列判断正确的是( )
A. 第1 s末的瞬时功率为6 W
B. 第1 s内的平均功率为4 W
C. 前2 s内的平均功率为4 W
D. 第1 s末与第2 s末外力的瞬时功率之比为9∶4
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【题目】如图甲所示,将打点计时器固定在铁架台上,用重物带动纸带从静止开始自由 下落,利用此装置可验证机械能守恒定律。安装好实验装置,正确进行实验操作,从打出的纸带中选出符合要求的纸带,如图所示.图中0点为打点起始点,且速度为零.选取纸带上打出的连续点A、B、C…作为计数点,测出其中A、B、C点距起始点O的距离分别为h1、h2、h3,已知重锤质量为g,当地重力加速度为g,计时器打点周期为T。
(1)为了验证此实验过程中机械能是否守恒,需要计算出从O点到B点的过程中,重锤 重力势能的减少量△EP=__________,动能的增加量△Ek=__________(用题中所给字母表示)
(2)实验结果往往是重力势能的减少量略大于动能的增加量,关于这个误差下列说法正确的是______
A.该误差属于偶然误差
B.该误差属于系统误差
C.可以通过多次测量取平均值的方法来减小该误差
D.可以通过减小空气阻力和摩擦阻力的影响来减小该误差
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【题目】以下有关近代物理的内容叙述正确的是
A. 放射性元素在发生衰变时2个中子和2个质子结合为一个粒子,设中子、质子和粒子的质量分别为,则
B. 在关于物质波的表达式和中,能量和动量是描述物质的波动性的重要物理量,波长和频率是描述物质的粒子性的典型物理量
C. 在原子核发生衰变后,新核往往处于不稳定的高能级状态,会自发地向低能级跃迁
D. 重核的裂变过程质量增大,轻核的聚变过程有质量亏损
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【题目】如图所示,有两根和水平方向成α角的光滑平行金属轨道,上端接有可变电阻R,下端足够长,空间有垂直于轨道平面的匀强磁场,磁感应强度为B,一根质量为m的金属杆(电阻忽略不计)从轨道上由静止滑下,经过足够长的时间后,金属杆的速度会趋近于一个最大速度vm,则()
A. 如果B增大,vm将变大
B. 如果α增大,vm将变大
C. 如果R变小,vm将变大
D. 如果m变小,vm将变大
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【题目】如图所示,水平转盘可绕竖直中心轴转动,盘上叠放着质量均为1kg的、两个物块,物块用长为0.25m的细线与固定在转盘中心处的力传感器相连,两个物块和传感器的大小均可不计.细线能承受的最大拉力为8N. 、间的动摩擦因数为0.4,与转盘间的动摩擦因数为0.1,且可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力.转盘静止时,细线刚好伸直,传感器的读数为零.当转盘以不同的角速度匀速转动时,传感器上就会显示相应的读数.
求:(1)绳子刚有拉力时转盘的角速度;
(2)A物块刚脱离B物块时转盘的角速度;
(3)绳子刚断开时转盘的角速度;
(4)试通过计算在坐标系中作出图象(作在答题卡上). 取10m/s2.
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【题目】如图所示,一质量为m=0.5 kg的小球,用长为0.4 m的轻绳拴着在竖直平面内做圆周运动。g取10 m/s2,求:
(1)小球要做完整的圆周运动,在最高点的速度至少为多大?
(2)当小球在最高点的速度为4 m/s时,轻绳拉力多大?
(3)若轻绳能承受的最大张力为45 N,小球的速度不能超过多大?
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