【题目】如图所示,一个人用与水平方向成37°角的力F=50N拉一个木箱,以2m/s的速度在水平地面上沿直线匀速向右前进了x=8m,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)拉力F对木箱所做的功;
(2)摩擦力对木箱做的功及外力对木箱做的总功;
(3)2s末拉力的瞬时功率。
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【题目】某实验小组利用如图装置来验证机械能守恒定律。在气垫导轨上固定两个光电门,光电门连接数字毫秒计,滑块上固定宽度为d遮光条。把导轨的右端垫高,测出倾角为θ,已知当地重力加速度为g:
(1)实验时,将滑块从某处由静止释放,若测得滑块遮光条通过某光电门的时间,则滑块通过光电门的瞬时速度_______。
(2)若通过光电门1和2的速度分别为和,还需要测量_____(并给这个物理量赋予字母),满足表达式______,说明机械能守恒。
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【题目】如图所示,固定在水平面开口向上的导热性能良好足够高的汽缸,质量为m=5kg、横截面面积为S=50cm2的活塞放在大小可忽略的固定挡板上,将一定质量的理想气体封闭在汽缸中,开始汽缸内气体的温度为t1=27℃、压强为p1=1.0×105Pa。已知大气压强为p0=1.0×105Pa,重力加速度为g=10m/s2。
(1)现将环境的温度缓慢升高,当活塞刚好离开挡板时,温度为多少摄氏度?
(2)继续升高环境的温度,使活塞缓慢地上升H=10cm,在这上过程中理想气体的内能增加了18J,则气体与外界交换的热量为多少?
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【题目】如图所示,倾角为θ=30°的光滑斜面固定在水平面上,顶端有一轻质小滑轮,劲度系数为k的轻质弹簧一端固定在斜面底端挡板P上,另一端与质量为m的滑块A相连,滑块A通过细线与另一质量也为m的物块B相连,初始时刻用手托着物块B,使系统处于静止状态,此时细线上的张力恰好为零。现突然释放物块B,在滑块A沿斜面向上滑动的过程中,弹簧形变始终处于弹性限度内,不计一切阻力,A始终未与滑轮相碰,物块B始终未落地,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A.刚释放物块B的瞬间,B的加速度大小为g
B.A、B组成的系统速度最大时,滑块A的位移为
C.在滑块A向上滑动到最高点的过程中,滑块A和弹簧组成的系统的机械能一直增大
D.在滑块A向上滑动到最高点的过程中,滑块A的机械能一直增大
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【题目】如图,用一根结实的细绳拴住一个小物体,在足够大的,光滑水平桌面上抡动细绳,使小物体做匀速圆周运动,则:
①当你抡动细绳,使小物体做匀速圆周运动时,作用在小物体的拉力________。
A.沿绳指向圆心 B.沿绳背向圆心
C.垂直于绳与运动方向相同 D.垂直于绳于运动方向相反
②松手后,物体做________。
A.半径更大的圆周运动 B.半径更小的圆周运动
C.平抛运动 D.直线运动
③若小物体做圆周运动的半径为0.4m.质量为0.3kg,每秒匀速转过5转,则细绳的拉力为________N.(结果用舍有“”的式子表示)
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【题目】在X星球表面宇航员做了一个实验:如图甲所示,轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,现让小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动,小球运动到最高点时,受到的弹力为F,速度大小为v,其F-v2图象如图乙所示,已知X星球的半径为R0,引力常量为G,不考虑星球自转,则下列说法正确的是( )
A.X星球表面的重力加速度g=b
B.X星球的密度ρ=
C.X星球的质量M=
D.环绕X星球的轨道离星球表面高度为R0的卫星周期T=4π
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【题目】将一小球以初速度v0水平抛出,不计空气阻力,小球轨迹如图a所示,按此轨迹制作一条光滑轨道,并将轨道固定在竖直面,如图b所示。现把质量为m的小球套在轨道上,从轨道顶点O由静止开始下滑,已知当地重力加速度为g,则沿该轨道下滑的小球( )
A.做平抛运动
B.机械能不守恒
C.下滑高度时,重力瞬时功率为
D.与图a中的小球相比,下滑相同高度时,耗时较长
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【题目】如图所示,水平地面上放置一根轻弹簧,弹簧的左端固定在墙上,右端靠着物体(物体和弹簧不粘连),现用力向左推动物体挤压弹簧,静止在O处;撤去外力后,物体向右运动,在离O点x0距离的位置A时恰好离开弹簧,然后运动了2x0距离停在B点。已知物体的质量为m,物体与水平面间动摩擦因数为μ,重力加速度为g。则物体从O点运动到B点过程( )
A.经过A点位置时速度最大
B.经过AB中点位置时,速度大小等于
C.最大加速度为6μg
D.最大动能为
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【题目】如图所示的匀强电场中,有a、b、c三点,ab=5cm,bc=12cm,其中ab沿电场线方向,bc和电场线方向成60°角,一个电荷量为q=4×10-8C的正电荷从a点移到b点时静电力做功为W1=1.2×10-7J,求:
(1)匀强电场的场强E;
(2)电荷从b移到c,静电力做功W2;
(3)a、c两点间的电势差Uac。
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