【题目】关于功率以下说法中正确的是( )
A.据 P=可知,机器做功越多,其功率就越大
B.据 P=Fv可知,汽车牵引力一定与速度成反比
C.据 P=可知,知道时间t内机器所做的功,就可以求得这段时间内任一时刻机器做功的功率
D.根据 P=Fv可知,发动机功率一定时,交通工具的牵引力与运动速度成反比
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【题目】有一质量为0.2kg的物块,从长为4m,倾角为30°光滑斜面顶端处由静止开始沿斜面滑下,斜面底端和水平面的接触处为很短的圆弧形,如图所示.物块和水平面间的滑动摩擦因数为0.2,求:(g取10m/s2)
(1)物块在水平面能滑行的距离;
(2)物块克服摩擦力所做的功.
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【题目】下列关于力的说法正确的是( )
A. 飘在空中的气球没有和地球接触,所以不受重力
B. 力是不能离开施力物体和受力物体而单独存在的
C. 运动员把球踢出,在空中飞行的足球受到运动员的力的作用和重力
D. 人站在地球上受到地球的吸引力,但是人不可能吸引地球
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【题目】为验证动能定理,某同学设计了如下实验.
将一长直木板一端垫起,另一端侧面装一速度传感器,斜面的倾角为θ,一滑块与木板之间的动摩擦因数为μ,让该滑块由静止从木板上h高处(从传感器所在平面算起)自由滑下,测出滑块通过传感器时的速度v,(重力加速度为g).
(1)为验证动能定理成立,只需验证h和v满足函数关系式____________________________
即可. (用g、θ、μ表示)
(2)该实验中,用游标卡尺测量遮光条的宽度如图乙所示,则遮光条的宽度为d=______mm,遮光条通过光电门时,显示时间为t=0.002s,则物块通过光电门时的瞬时速度v=______m/s.
(3)让滑块分别从不同高度无初速释放,测出滑块释放的初位置到光电门所在平面的的高度h1、h2、h3…,读出滑块上遮光条每次通过光电门的时间,计算出遮光条每次通过光电门的速度v1、v2、v3….某同学利用测量的数据绘制出了如图丙所示的h-v2图象,并测出该图线的斜率为k,若该实验中滑块和木板之间的摩擦因数μ未知,则可求出μ=__________________.(仅用g、θ、k表示)
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【题目】如图,长度x=5m的粗糙水平面PQ的左端固定一竖直挡板,右端Q处与水平传送带平滑连接,传送带以一定速率v逆时针转动,其上表面QM间距离为L=4m,MN无限长,M端与传送带平滑连接.物块A和B可视为质点,A的质量m=1.5kg, B的质量M=5.5kg.开始A静止在P处,B静止在Q处,现给A一个向右的初速度vo=8m/s,A运动一段时间后与B发生弹性碰撞,设A、B与传送带和水平面PQ、MN间的动摩擦因数均为μ=0.15,A与挡板的碰撞也无机械能损失.取重力加速度g=10m/s2,求:
(1)A、B碰撞后瞬间的速度大小;
(2)若传送带的速率为v=4m/s,试判断A、B能否再相遇,如果能相遇,求出相遇的位置;若不能相遇,求它们最终相距多远.
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【题目】水平力F方向确定,大小随时间的变化如图a所示,用力F拉静止在水平桌面上的小物块,在F从0开始逐渐增大的过程中,物块的加速度n随时间变化的图象如图b所示。重力加速度大小为l0m/s2,最大静摩擦力大于滑动摩擦力。由图示可知( )
A. 物块与水平桌面间的最大静摩擦力为3N
B. 物块与水平桌面间的动摩擦因数为0.1
C. 物块的质量m=2kg
D. 在0~4s时间内,合外力的冲量为12N·S
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【题目】如图,质量为m的b球静置在水平固定轨道BC的左端C处。质量为2m的a球从距水平轨道BC高度为h的A处由静止释放,沿ABC光滑轨道滑下。a球滑到C处与b球发生正碰,并与b球粘合在一起沿水平方向飞出,最后落在地面上的D点。已知水平轨道BC距地面的高度为H,重力加速度g。求:
(1)a球与b球碰前瞬间,a球的速度大小;
(2)C、D两点之间的水平距离和碰撞过程中损失的机械能。
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【题目】某行星和地球绕太阳公转的轨道均可视为圆。每过N年,该行星会运行到日地连线的延长线上,如图所示。下列分析正确的是
A. 太阳对该行星的引力小于太阳对地球的引力
B. 行星、地球、太阳三者共线的时间间隔为0.5N年
C. 该行星的公转周期为年
D. 该行星和地球的线速度之比为
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【题目】关于开普勒第三定律=k的理解,以下说法中正确的是( )
A. k是一个与行星无关的常量,可称为开普勒常量
B. T表示行星运动的自转周期
C. 该定律只适用于行星绕太阳的运动,不适用于卫星绕行星的运动
D. 若地球绕太阳运转轨道的半长轴为R1,周期为T1,月球绕地球运转轨道的半长轴为R2,周期为T2,则
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