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伽利略的理想实验证明了( )
A. 要物体运动必须有力作用,没有力作用物体将要静止
B. 要物体静止必须有力作用,没有力作用物体就运动
C. 物体不受外力作用时,一定处于静止状态
D. 物体不受外力作用时,总保持原来的匀速直线运动状态或静止状态
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如图所示,质量为M=4kg的木板静止在光滑的水平面上,在木板的右端放置一个质量m=1kg大小可以忽略的铁块,铁块与木板之间的摩擦因数μ=0.4,在铁块上加一个水平向左的恒力F=8N,铁块在长L=6m的木板上滑动。取g=10m/s2。求:
(1)经过多长时间铁块运动到木板的左端.
(2)在铁块到达木板左端的过程中,恒力F对铁块所做的功.
(3)在铁块到达木板左端时,铁块和木板的总动能.
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一辆汽车质量为1×103 kg,最大功率为2×104 W,在水平路面上由静止开始做直线运动,最大速度为v2,运动中汽车所受阻力恒定.发动机的最大牵引力为3×103 N,其行驶过程中牵引力F与车速的倒数的关系如图所示.试求:
(1) v2的大小;
(2) 整个运动过程中的最大加速度;
(3) 匀加速运动过程的最大速度是多大?当汽车的速度为10 m/s时发动机的功率为多大?
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如图所示,光滑水平面右端B处连接一个竖直的半径为R的光滑半圆固定轨道,在离B距离为的A点,用水平恒力将质量为m的质点从静止开始推到B处后撤去恒力,质点沿半圆轨道运动到C处后又正好落回A点。求推力对小球所做的功。
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已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,不考虑地球自转的影响。
(1)推导第一宇宙速度v的表达式;
(2)若卫星绕地球做匀速圆周运动,运行轨道距离地面高度为h,求卫星的运行周期T。
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一个同学在《研究平抛物体的运动》实验中,只画出了如下图所示的一部分曲线,于是他在曲线上取水平距离相等的三点A、B、C,量得=0.2m。又量出他们之间的竖直距离分别为h1=0.1m,h2=0.2m,g取10m/s2,利用这些数据,可求得:
(1)物体从A到B所用的时间T= s
(2)物体抛出时的初速度为___ ___m/s
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(1)进行“验证机械能守恒定律”的实验,有下列器材可供选用:铁架台,打点计时器,复写纸,重锤,纸带,秒表,低压直流电源,导线,电键,天平.其中不必要的器材有: ;缺少的器材 .
(2)某次“验证机械能守恒定律”的实验中,用6V、50Hz的打点计时器打出的一条无漏点
的纸带,如图所示,O点为重锤下落的起点,选取的计数点为A、B、C、D,各计数点到O点
的长度已在图上标出,单位为毫米,重力加速度取9.8m/s2,若重锤质量为1kg.打点计时器
打出B点时,重锤下落的速度vB= m/s,重锤的动能EkB= J.从开始下落算
起,打点计时器打B点时,重锤的重力势能减小量为 J.(结果保留三位有效数字)
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如图所示光滑管形圆轨道半径为R(管径远小于R),小球a、b大小相同,质量均为m,其直径略小于管径,能在管中无摩擦运动.两球先后以相同速度v通过轨道最低点,且当小球a在最低点时,小球b在最高点,以下说法正确的是( )
A.当小球b在最高点对轨道无压力时,小球a比小球b所需向心力大5mg
B当v=时,小球b在轨道最高点对轨道无压力
C 速度v至少为,才能使两球在管内做圆周运动
D 只要v≥ ,小球a对轨道最低点的压力比小球b对轨道最高点的压力大6mg
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汽车在水平路面上从静止开始做匀加速直线运动,t1 s末关闭发动机,做匀减速直线运动,t2 s末静止,其v-t图象如图所示.图中α<β,若汽车牵引力做功为W、平均功率为P,汽车加速和减速过程中克服摩擦力做功分别为W1和W2、平均功率分别为P1和P2,则( )
A.W=W1+W2 B.W1>W2
C.P=P1 D.P1=P2
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一汽车的质量是2×103kg,它的发动机的额定功率是80kW,若汽车在平直公路行驶时所受阻力恒为4×103N,则以下所得结论中正确的是( )
A.汽车行驶的最大速度是20m/s
B.若汽车以额定功率启动,到速度为5m/s时加速度是6m/s2
C.若汽车以2m/s2加速度从静止起做匀加速运动,在匀加速阶段牵引力恒为8000N
D.若汽车以恒定加速度启动能一直匀加速到最大速度
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