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质量为m=2kg的物体,静止放在水平面上,它们之间的动摩擦因数μ=0.5,现对物体施F=20N的作用力,方向与水平成θ=370(sin370=0.6)斜向上,如图所示,物体运动4s后撤去力F到物体再停止时,求整个过程物体通过的总路程是多少?(g=10m/s2)
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在验证机械能守恒定律的实验中若重物质量为0.50kg,选择好的纸带如图,已知相邻两点时间间隔为0.02s(OA之间还有一些点未画出),长度单位是cm,g取9.8m/s2。则打点计时器打下点B时,重物的速度vB=________m/s;从起点O到打下点B的过程中,重物重力势能的减小量ΔEP=_______J,动能的增加量ΔEK=__________J。(结果保留三位有效数字)
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利用如下图装置做探索弹力和弹簧伸长关系的实验。所用的钩码每只的质量30g。实验中,先测出不挂钩码时弹簧的自然长度,再将5个钩码逐个加挂在弹簧下端,稳定后依次测出相应的弹簧总长度,将数据填在表中。(弹力始终未超过弹性限度,取g=10m/s2)
记录数据组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
钩码总质量(g) | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
弹簧总长(cm) | 6.00 | 7.11 | 8.20 | 9.31 | 10.40 | 11.52 |
(1).在右边坐标系中作出弹簧弹力大小F跟弹簧总长度L之间的函数关系的图线。
(2).由图线求得该弹簧的劲度系数k= N/m。(保留两位有效数字)
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如图是某中学科技小组制作的利用太阳能驱动小车的装置.当太阳光照射到小车上方的光电板,光电板中产生的电流经电动机带动小车前进。若小车在平直的水泥路上从静止开始加速行驶,经过时间 t 前进距离 s,速度达到最大值 vm,设这一过程中电动机的功率恒为P,小车所受阻力恒为F,那么
A.这段时间内小车先加速运动,然后匀速运动
B.这段时间内电动机所做的功为 Pt
C.这段时间内电动机所做的功为
D.这段时间内电动机所做的功为FS+
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如图所示,A、B两球用劲度系数为k1的轻弹簧相连,B球用长为L的细线悬于O点,A球固定在O点正下方,且O、A间的距离恰为L,此时绳子所受的拉力为F1,现把A、B间的弹簧换成劲度系数为k2的轻弹簧,仍使系统平衡,此时绳子所受的拉力为F2,则F1与F2的大小关系为
A.F1 < F2 B.F1 > F2
C.F1 = F2 D.因k1、k2大小关系未知,故无法确定
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如图所示,重物质量为1kg,动滑轮质量及摩擦不计,竖直向上拉绳子,使重物从静止开始以5m/s2的加速度上升,则拉力在第1s末的瞬时功率为(取g=10m/s2)
A.75W B.12.5W C.37.5W D.15W
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在升降机中挂一个弹簧秤, 下吊一个小球(如图), 当升降机静止时, 弹簧伸长4 cm. 当升降机运动时弹簧伸长2 cm, 若弹簧秤质量不计, 则升降机的运动情况可能是
A.以1 m/s的加速度下降 B.以4.9 m/s
的加速度减速上升
C.以1 m/s的加速度加速上升 D.以4.9 m/s
的加速度加速下降
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如图所示,质量为m的物块从A点由静止开始下落,加速度是,下落H到B点后与一轻弹簧接触,又下落h后到达最低点C,在由A运动到C的过程中,空气阻力恒定,则
A.物块机械能守恒
B.物块和弹簧组成的系统机械能守恒
C.物块机械能减少
D.物块和弹簧组成的系统机械能减少
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在水平地面上运动的小车车厢底部有一质量为m1的木块,木块和车厢通过一根轻质弹簧相连接,弹簧的劲度系数为k.在车厢的顶部用一根细线悬挂一质量为m2的小球.某段时间内发现细线与竖直方向的夹角为θ,在这段时间内木块与车厢保持相对静止,如图所示.不计木块与车厢底部的摩擦力,则在这段时间内弹簧的形变为
A.伸长量为 B.压缩量为
C.伸长量为 D.压缩量为
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物体A放在物体B上,物体B放在光滑的水平面上,已知mA=6kg,mB=2kg,A、B间动摩擦因数μ=0.2,如图所示,现对A物体施加一水平向右的拉力,下列叙述中正确的是 (g=10m/s2)
A.当拉力F<12N时,A静止不动
B.当拉力F=30N时,A相对B滑动
C.当拉力F=16N时,B受A的摩擦力等于4N
D.无论拉力F多大,A相对B始终静止
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