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【题目】如图所示,水平细杆上套一细环A,环A和球B间用一轻质绳相连,质量分别为mA、mB (mA>mB),由于B球受到水平风力作用,A环与B球一起向右匀速运动,已知细绳与竖直方向的夹角为θ,则下列说法正确的是( )
A.杆对A环的支持力随着风力的增加而保持不变
B.A球受到的摩擦力的大小为
C.风力增大时,轻质绳对B球的拉力保持不变
D.A环与水平细杆间的动摩擦因数为
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【题目】三角形传送带以1m/s的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长度都是2m,且与水平方向的夹角均为37°。现有两小物块A、B从传送带顶端都以1m/s的初速度沿传送带开始下滑,物块与传送带间的动摩擦因数均为0.5,下列说法正确的是( )
A.物块A、B运动的加速度大小不同
B.物块同时到达传送带底端
C.物块A、B在传送带上的划痕长度不相同
D.物块A、B到达传送带底端的速度相同
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【题目】如图所示,置于圆形水平转台边缘的小物块随转台加速转动,当转速达到某一数值时,物块恰好滑离转台开始做平抛运动.现测得转台半径R=0.5 m,离水平地面的高度H=0.8 m,物块平抛落地过程水平位移的大小s=0.4 m.设物块所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10 m/s2.求:
(1)物块做平抛运动的初速度大小v0
(2)物块与转台间的动摩擦因数μ
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【题目】如图所示的电路中,闭合电键,灯L1、L2正常发光,由于电路出现故障,突然发现灯L1变亮,灯L2变暗,电流表的读数变小,根据分析,发生的故障可能是( )
A.R1断路 B.R2断路 C.R3短路 D.R4短路
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【题目】如图所示,一可视为质点的小球以初速度v0从O点被水平抛出,经与两墙壁四次弹性碰撞后刚好落在竖直墙壁的最低点D,此时速度与水平方向的夹角为θ,其中A、C两点为小球与另一墙壁碰撞的等高点,已知两墙壁间的距离为d,则下列说法正确的是:
A. xOA:xAB:xBC:xCD=1:3:5:7
B. 相邻两点间速度的变化量均相等
C.
D.
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【题目】万有引力定律能够很好地将天体运行规律与地上物体运动规律具有内在的一致性统一起来.用弹簧秤称量一个相对于地球静止的小物体的重量,随称量位置的变化可能会有不同的结果.已知地球质量为M,万有引力常量为G.将地球视为半径为R、质量均匀分布的球体.下列选项中说法正确的是( )
A. 在北极地面称量时,弹簧秤的读数是
B. 在赤道地面称量时,弹簧秤读数为
C. 在北极上空高出地面h处称量时,弹簧秤读数为
D. 在赤道上空高出地面h处称量时,弹簧秤读数为
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【题目】在“研究平行板电容器的电容与哪些因素有关”的实验中,用电容表可以直接测量出该平行板电容器的电容大小.某同学在测量中,记录了一些测量结果,参看表,表中的数据是测量出的电容大小.在实验误差的允许范围内,可以得到的最直接的结论是( )
实验次数 | 极板材质 | 介质材料 | 正对面积 | |||
S | ||||||
① | 铜 | 橡胶 | 680pF | 530pF | 380pF | 230pF |
② | 铁 | 橡胶 | 660pF | 520pF | 380pF | 240pF |
③ | 铝 | 亚克力板 | 330pF | 280p | 230pF | 160pF |
A. 通过①和②数据,可知极板材料不影响平行板电容器的电容
B. 通过①和③数据,可知极板材料和介质材料都影响平行板电容器的电容
C. 通过②和③数据,可知介质材料影响平行板电容器的电容
D. 通过①、②和③数据,可知极板的不同正对面积影响平行板电容器的电容
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【题目】“抛石机”是古代战争中常用的一种设备,它实际上是一个费力杠杆。如下图所示,某学习小组用自制的抛石机演练抛石过程。所用抛石机长臂的长度L = 4.8m,质量m=10.0㎏的石块装在长臂末端的口袋中。开始时长臂处于静止状态,与水平面间的夹角α= 30°。现对短臂施力,当长臂转到竖直位置时立即停止转动,石块被水平抛出,其落地位置与抛出位置间的水平距离x = 19.2m。不计空气阻力, 重力加速度取g =10m/s。求:
(1)石块刚被抛出时的速度大小v0;
(2)石块刚落地时的速度vt的大小和方向;
(3)在石块从开始运动到被抛出的过程中,抛石机对石块所做的功W。
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【题目】如图1所示,在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中,两根足够长的平行光滑金属轨道MN、PQ固定在水平面内,相距为L。一质量为m的导体棒ab垂直于MN、PQ放在轨道上,与轨道接触良好。轨道和导体棒的电阻均不计。
(1)如图2所示,若轨道左端MP间接一阻值为R的电阻,导体棒在水平向右的恒力F的作用下由静止开始运动。求经过一段时间后,导体棒所能达到的最大速度的大小。
(2)如图3所示,若轨道左端MP间接一电动势为E、内阻为r的电源和一阻值为R的电阻。闭合开关S,导体棒从静止开始运动。求经过一段时间后,导体棒所能达到的最大速度的大小。
(3)如图4所示,若轨道左端MP间接一电容器,电容器的电容为C,导体棒在水平向右的恒力F的作用下从静止开始运动。求导体棒运动过程中的加速度的大小。
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