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科目: 来源: 题型:选择题

3.如图所示,一个小物块A沿斜面向下匀速滑动.小物块在下滑过程中(  )
A.受摩擦力、下滑力和支持力B.受重力、支持力和摩擦力
C.受重力、摩擦力和下滑力D.受重力、支持力和下滑力

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科目: 来源: 题型:解答题

2.如图所示,让摆球从图中的C位置由静止开始摆下,摆到最低点D处,摆线刚好被拉断,小球在粗糙的水平面上由D点向右做匀减速运动,到达小孔进入半径R=0.25m的竖直放置的光滑圆弧轨道,当摆球进入圆轨道立即关闭A孔.已知摆线长L=2m,θ=60°,小球质量为m=1kg,D点与小孔A的水平距离s=2.5m,g取10m/s2.试求:
(1)求摆线能承受的最大拉力为多大?
(2)要使摆球能进入圆轨道并且不脱离轨道,求摆球与粗糙水平面间的摩擦因数μ的范围.

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科目: 来源: 题型:解答题

1.直线MN上方有平行于纸面且与MN成45°的有界匀强电场,电场强度大小未知,MN下方为方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B.今从MN上的A点(图中未标出)无初速度释放一个带正电粒子,该粒子运动经过MN 线上的O 点时速度为v,如图所示.该粒子在磁场中运动时的轨道半径为R.若该粒子第三次经过直线MN时恰好又通过O点.不计粒子的重力.求:

(1)带电粒子的比荷$\frac{q}{m}$;
(2)电场的强度E;
(3)该粒子从开始运动到第二次过O点所需的时间.

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20.用如图1实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.图2给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图2所示.已知m1=50g、m2=150g,则(g取10m/s2,结果保留两位有效数字)在打点0-5过程中系统动能的增量△EK=0.58J,系统势能的减少量△EP=0.59J.

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19.写出下列测量工具的示数.
图甲示数为6.702mm;
图乙示数为5.212cm.

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18.某同学在地面上用弹簧秤称得其体重为490N,他将弹簧秤移至电梯内称其体重,t0至t1时间段内,弹簧秤的示数如图所示,t0至t3时间段内,电梯没有停止运动过.电梯运行的v-t图可能是(取电梯向上运动的方向为正)(  )
A.B.C.D.

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17.下列说法正确的是(  )
A.第一类永动机的思想违背了能量守恒定律,所以是不可能制成的
B.气体体积等于各个气体分子的体积之和
C.热力学温标的零度是-273.15℃,叫绝对零度
D.一种液体能否浸润某种固体,与这两种物质的性质都有关系
E.可以利用高科技手段,将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化

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科目: 来源: 题型:选择题

16.北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,具有导航、定位等功能.如图所示,北斗导航系统中的两颗工作卫星均绕地心做匀速圆周运动,且轨道半径均为r,某时刻工作卫星1、2分别位于轨道上的A、B两个位置,若两卫星均沿顺时针方向运行,地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力,下列判断错误的是(  )
A.这两颗卫星的加速度大小相等,均为$\frac{g{R}^{2}}{{r}^{2}}$
B.卫星1由A 位置运动到B位置所需的时间是$\frac{πr}{3R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$
C.卫星1由A位置运动到B位置的过程中万有引力不做功
D.卫星1向后喷气就一定能够追上卫星2

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15.一位同学设计了一个测定自由落体加速度的实验.在一个敞口容器的底部插入一根橡皮管,并装上一个夹子,在下方地上放一个金属盘子.调节夹子的松紧,使第一个水滴落入盘中发出响声的瞬间,第二个水滴正好从管口落下.若以某次响声为“零”,待数到“100”时测得时间为40s,用米尺量出管口至盘子的高度为78.6cm,则重力加速度为9.825m/s2.(结果保留3位小数)

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科目: 来源: 题型:多选题

14.一长轻质木板置于光滑水平地面上,木板上放有质量分别为mA=1kg和mB=2kg的A、B两物块,A、B与木板之间的动摩擦因数都为μ=0.2,水平恒力F作用在A物块上,如图所示(重力加速度g=10m/s2).则(  )
A.若F=1N,则物块、木板保持相对静止
B.若F=1.5N,则A物块所受摩擦力大小为1.5N
C.若F=4N,则B物块所受摩擦力大小为4N
D.若F=8N,则B物块的加速度为1.0m/s2

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同步练习册答案