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(08年厦门六中期中)(10分)如图所示,一平板车以某一速度v0匀速行驶,某时刻一货箱(可视为质点)无初速度地放置于平板车上,货箱离车后端的距离为l=3 m,货箱放入车上的同时,平板车开始刹车,刹车过程可视为做a=4m/s2的匀减速直线运动。已知货箱与平板车之间动摩擦因数为μ=0.2,g=10 m/s2。为使货箱不从平板车上掉下来,平板车匀速行驶的速度v0应满足什么条件?
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(08年厦门六中期中)(10分)一辆汽车在平直的路面上以恒定功率由静止开始行驶,设所受阻力大小不变,其牵引力F与速度v的关系如图所示,加速过程结束时对应图中的B点,所用的时间t=10 s,经历的路程S=60 m。此后汽车做匀速直线运动。求:
(1)汽车所受阻力的大小;
(2)汽车的质量?
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(08年厦门六中期中)(8分)一质量为m=2kg的小球系在细绳一端,另一端固定于O点,并绕O点在竖直平面内做圆周运动,已知小球恰好能通过最高点A,(不计空气阻力)求小球通过最低点B时绳对小球的拉力多大?(g=10m/s2)
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(08年厦门六中期中)在做(4分)“研究平抛物体的运动”的实验时,通过描点法画出小球平抛运动的轨迹,并求出平抛运动的初速度。实验装置如图所示。
(1)关于这个实验,以下说法中正确的是
A.小球释放的初始位置越高越好。
B.每次小球要从同一高度由静止释放。
C.实验前要用重垂线检查坐标纸上的竖线是否竖直。
D.小球的平抛运动要靠近木板但不接触。
(2)某同学在描绘平抛运动轨迹时,得到的部分轨迹曲线如上图所示。在曲线上取A、B、C三个点,测量得到A、B、C三点间竖直距离h1=10.20cm,h2=20.20cm,A、B、C三点间水平距离x1= x2=12.40cm,g取10m/s2,则物体平抛运动的初速度大小为 m/s。
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(08年厦门六中期中)(8分)在某次“验证机械能守恒定律”的实验中,质量m=1kg的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点,如图所示,则纸带的 端与重物相连(选填“左”或“右”)。已知相邻记数点的时间间隔为0.02s,则打点计时器打下记数点B时,物体的速度大小vB= ;从起点P到打下记数点B的过程中,物体重力势能的减少量△EP= ,此过程中物体动能的增加量△EK= 。g=9.8m/s2)
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(08年厦门六中期中)如图所示,两块较大的金属板A、B相距为d ,平行放置并与一电源相连,S闭合后,两板间恰好有一质量为m,带电量为q的油滴处于静止状态,以下说法正确的是:
A.若将A向左平移一小段位移,则油滴仍然静止,G中有b →a 的电流
B.若将A向上平移一小段位移,则油滴向下加速运动,G中有b→a的电流
C.若将A向下平移一小段位移,则油滴向上加速运动,G中有b→a的电流
D.若将S断开,则油滴将做自由落体运动,G中无电流
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(08年厦门六中期中)在一次探究实验中,一只被压缩的弹簧沿一粗糙的水平面将一个小球弹出,弹簧压缩的距离D、小球滚动的距离s和小球运动过程中经历的时间t之间的关系如下表所示:
D/cm | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | …… |
t/s | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
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s/cm | 5.0 | 20 | 80 | 320 |
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由表中数据可以初步归纳出小球滚动的距离s跟弹簧压缩的距离D以及小球滚动的时间t之间的关系分别是:
A.s=k1D B.s=k1D2 C.s=k2t D.s=k2t2
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(08年厦门六中期中)地球同步卫星到地心距离可由求出,已知式中的单位是m,b的单位是s,c的单位是m/s2,则:
A.是地球半径,b是地球自转周期,c是地球表面重力加速度
B.是地球半径,b 是同步卫星绕地心运动的周期,c是同步卫星的加速度
C.是赤道周长,b是地球自转周期,c是同步卫星的加速度
D.是赤道周长,b是同步卫星绕地心运动的周期,c是地球表面加速度
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(08年厦门六中期中)如图,吊篮P悬挂在天花板上与吊篮质量相等的物体Q被固定在吊篮的轻弹簧上,当悬挂吊篮的细绳被剪断的瞬间,吊篮P和物体Q的加速度是:
A.
B.
C.
D.
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(08年厦门六中期中)如图,重物G用OA和OB两段等长的绳子悬挂在半圆弧的架子上,B点固定不动,A端由顶点C沿圆弧向D缓慢移动,在此过程中,绳子OA上的张力将:
A.由大变小
B.由小变大
C.先减小后增大
D.先增大后减小
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