【題目】如圖甲所示,傾斜傳送帶傾角,兩端A、B間距離
,傳送帶以
的速度沿順時針轉動,一質量為
的滑塊從傳送帶頂端B點由靜止開始下滑,運動到A時用時
,取
,
,
。
(1)求滑塊與傳送帶間的動摩擦因數;
(2)如圖乙所示,若該滑塊改在傳送帶的底端A,現用一沿傳送帶斜面向上的大小為的恒定拉力拉滑塊,使其由靜止沿傳送帶向上運動,當速度與傳送帶速度相等時,撤去拉力,求滑塊運動到傳送帶頂端時的速度大小
(結果保留兩位有效數字)。
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【題目】如圖所示,以電荷量為+Q的點電荷為圓心的圓弧上有A、B、C、D四個點,其中A、C兩點連線和B、D兩點連線垂直. 在點電荷的右側有一接地金屬板MN,點電荷和金屬板附近的電場線分布如圖。 下列說法正確的是( )
A. B、D兩點的電勢相等,場強大小相等
B.A點的場強小于C點的場強,A點的電勢高于C點的電勢
C.將一個試探電荷由A點移到C點,電場力做功為零
D.將一個帶正電的不計重力的粒子從B點由靜止釋放,粒子將沿電場線運動
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【題目】如圖甲是小型交流發電機的示意圖,兩磁極之間的磁場可視為勻強磁場,一矩形金屬線圈繞與磁場方向垂直的軸勻速轉動,產生的電動勢隨時間變化的正弦規律圖像如圖乙所示。發電機線圈內阻為r=1Ω,外接一只演示用的霓虹燈,霓虹燈的電阻為RL=9Ω,霓虹燈的啟動、熄滅電壓分別為20V、50V(即加在霓虹燈兩端的電壓的瞬時值大小在18~40V范圍內都能發光),不計電路中的其他電阻,則( 。
A.乙圖中的電動勢隨時間變化的圖像是從甲圖的圖示時刻開始計時的
B.該發電機發出的交變電流的電動勢的有效值為V
C.該發電機發出的交變電流的電動勢的平均值為V
D.霓虹燈正常使用1min的發光時間為30s
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【題目】如圖甲所示,傾角為θ=37°的足夠長斜面上,質量m=1kg的小物體在沿斜面向上的拉力F=14N作用下,由斜面底端從靜止開始運動,2s后撤去F,前2s內物體運動的v-t圖象如圖乙所示.求:(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)小物體與斜面間的動摩擦因數;
(2)撤去力F后1.8s時間內小物體的位移.
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【題目】某同學用圖甲所示的裝置完成了“驗證機械能守恒定律”的實驗.
(1)首先利用20分度的游標卡尺測出了小球的直徑,其示數如圖乙所示,該示數為____cm;
(2)將該小球由光電門1的正上方無初速度釋放,先后通過光電門1、2,通過電腦顯示的時間分別為、
,若小球的直徑為
,該小組的同學測出兩光電門之間的距離為
,重力加速度大小用g表示,若小球的機械能守恒,則需要驗證的關系式為_________.(用題中所給字母表示)
(3)本題“用小球通過光電門的平均速度表示小球球心通過光電門的瞬時速度”,但從嚴格意義上講是不準確的,小球通過光電門的平均速度____(選填“〉”或“<”)小球球心通過光電門的瞬時速度.
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【題目】我國發射的“嫦娥三號”登月探測器靠近月球后,先在月球表面附近的近似圓軌道上繞月運行;然后經過一系列過程,在離月面4 m高處做一次懸停(可認為是相對于月球靜止);最后關閉發動機,探測器自由下落。已知探測器的質量約為1.3×103 kg,地球質量約為月球的81倍,地球半徑約為月球的3.7倍,地球表面的重力加速度大小約為9.8 m/s2。則此探測器( )
A.在著陸前的瞬間,速度大小約為8.9 m/s
B.懸停時受到的反沖作用力約為2.1×103 N
C.從離開近月圓軌道到著陸這段時間內,機械能守恒
D.在近月圓軌道上運行的線速度小于人造衛星在近地圓軌道上運行的線速度
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【題目】如圖所示,固定斜面上有一光滑小球,有一豎直輕彈簧與一平行斜面的輕彈簧
連接著,小球處于靜止狀態,則關于小球所受力,下列說法正確的是( )
A.小球與斜面之間一定有彈力
B.輕彈簧一定有彈力
C.輕彈簧不可能處于壓縮狀態
D.物體可能受到4個力
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【題目】關于物理學的發展,下列說法正確的是
A.物理學家卡文迪許在實驗室中測出了萬有引力常量的值
B.牛頓發現萬有引力定律,被稱為“稱量地球重量”的人
C.伽利略研究第谷的觀測記錄,發現行星運行規律,總結出行星運動三大定律
D.開普勒提出日心說認為太陽是靜止不動的,地球和其它行星繞太陽運動
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【題目】如圖所示,一粗糙水平桌面上、
兩點相距
,桌面高
,有一質量為
的小物塊
從
點由靜止開始在
的水平恒力作用下向右運動,物塊與桌面間的動摩擦因數
,
作用一段距離
后撤去,物塊從桌面邊緣
點水平拋出,落至C點。C點距
點的水平距離為
,重力加速度
,求:
(1)物塊從水平拋出時的初速度大;
(2)力作用的時間及此過程物塊運動的距離
。
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