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下面各个实例中,机械能守恒的是(   )

A.物体沿斜面匀速下滑      B.物体从高处以0.9g的加速度竖直下落

C.物体沿光滑曲面滑下      D.拉着一个物体沿光滑的斜面匀速上升

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质量为m的小球,从离桌面H高处由静止落下,桌面离地面的高度为h,如图所示,若以地面作为重力势能0势能面,那么当小球落地时的机械能为(    )

A.mgH   B.mgh  C.mg(H+h)   D.mg(H-h)

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关于同步卫星(它相对于地面静止不动),下列说法中正确的是(     )

A.它一定在赤道上空                  B.同步卫星的高度和速率是确定的值

C.它运行的线速度一定大于第一宇宙速度

D.它运行的线速度一定介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间

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做匀速圆周运动的物体,下列哪些物理量是不变的(    )

A.线速度  B.加速度  C.周期  D.动能

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如图所示,有一块木板静止在光滑且足够长的水平面上,木板质量为M=4kg,长为L=1.4m;木板右端放着一小滑块,小滑块质量为m=1kg,其尺寸远小于L。小滑块与木板之间的动摩擦因数为

(1)现用水平恒力F作用在木板M上,使得m能从M上面滑落下来,求:F大小的范围。

(2)其它条件不变,若恒力F=22.8牛顿,求:m在M上面滑动的时间。

   

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如图所示,空间存在着强度E=2.5×102N/C方向竖直向上的匀强电场,在电场内一长为L=0.5m的绝缘细线,一端固定在O点,一端拴着质量m=0.5kg、电荷量q=4×102C的小球.现将细线拉直到水平位置,使小球由静止释放,当小球运动最高点时细线受到的拉力恰好达到它能承受的最大值而断裂.取g=10m/s2.求:

(1)小球的电性;

(2)细线能承受的最大拉力;

(3)当小球继续运动后与O点水平方向距离为L时,小球距O点的高度.

 


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质量为5´103 kg的汽车在t=0时刻速度v0=10m/s,随后以P=6´104 W的额定功率沿平直公路继续前进,经72s达到最大速度,设汽车受恒定阻力,其大小为2.5´103N。求:(1)汽车的最大速度vm;(2)汽车在72s内经过的路程s

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如图为一滑梯的示意图,滑梯的长度ABL= 5.0m,倾角θ=37°。 BC段为与滑梯平滑连接的水平地面。一个小孩从滑梯顶端由静止开始滑下,离开B点后在地面上滑行了s = 2.25m后停下。小孩与滑梯间的动摩擦因数为μ = 0.3。不计空气阻力。取g = 10m/s2。已知sin37°= 0.6,cos37°= 0.8。求:

(1)小孩沿滑梯下滑时的加速度a的大小;

(2)小孩滑到滑梯底端B时的速度v的大小;

(3)小孩与地面间的动摩擦因数μ′。

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在"验证机械能守恒定律"的实验中,已知打点计时器所用电源的频率为50HZ。查得当地的重力加速度g=9.80 m/s2。测得所用的重物的质量为1.00kg。实验中得到一条点迹清晰的纸带,把第一个点记作0,另选连续的4个点A、B、C、D作为测量的点。经测量知道A、B、C、D各点到0点的距离分别为62.99cm、70.18cm、77.76cm、85.73cm。根据以上数据,可知:重物由0点运动到C点,重力势能的减少量等于__  _J,动能的增加量等于___ _J (取3位有效数字)。

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人造卫星绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,所以在这种环境中已无法用天平称量物体的质量。为了在这种环境测量物体的质量,某科学小组设计了如图所示的装置(图中O为光滑的小孔):给待测物体一个初速度,使它在桌面上做匀速圆周运动。设卫星中具有基本测量工具。

①实验时物体与桌面间的摩擦力可以忽略不计,原因是              

②实验时需要测量的物理量有                     

③待测质量表达式为m=    。(用②小题中的物理量表示)

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同步练习册答案