半径R = 40cm竖直放置的光滑圆轨道与水平直轨道相连接(如图11所示)。质量m = 50g的小球A以一定的初速度由直轨道向左运动,并沿圆轨道的内壁冲上去。如果A经过N点时的速度V1= 6m/s,A经过轨道最高点M后作平抛运动,平抛的水平距离为1.6m.求:
(1)小球经过M时速度多大;
(2)小球经过M时对轨道的压力多大;
(3)小球从N点滑到轨道最高点M的过程中克服摩擦力做的功是多少。(g=10m/s2)
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游乐园的小型“摩天轮”上对称站着质量均为m的8位同学,如图所示,“摩天轮”在竖直平面内逆时针匀速转动,若某时刻转到顶点a上的甲同学让一小重物做自由落体运动,并立即通知下面的同学接住,结果重物掉落时正处在c处(如图)的乙同学恰好在第一次到达最低点b处接到,己知“摩天轮”半径为R,重力加速度为g,(不计人和吊篮的大小及重物的质量).问:(1)接住前重物下落运动的时间t=? (2)人和吊篮随“摩天轮”运动的线速度大小v=? (3)乙同学在最低点处对地板的压力FN=?
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如图所示,内壁及碗口光滑的半球形碗固定在水平面上,碗口保持水平。A球、C球与B球分别用两根轻质细线连接,当系统保持静止时,B球对碗壁刚好无压力,图中θ=30º,则A球、C球的质量之比为( )
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A.1:2 B.2:1 C.1:
D.
:1
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如图3所示,长木板放置在水平面上,一小物块置于长木板的中央,长木板和物块的质量均为m,物块与木板间的动摩擦因数为μ,木板与水平面间的动摩擦因数为
,已知最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g,现对物块施加一水平向右的拉力F,则木板加速度大小a可能是 ( )
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A.a=μg B.a=
C.a=
D.a=![]()
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如图8所示,在X轴上关于O点对称的F、G两点有等量异种电荷Q和—Q,一正方形ABCD与XO Y在同一平面内,其中心
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在O点,则下列判断正确的是( )
A.O点电场强度为零
B.A、C两点电场强度相等
C.B、D两点电势相等
D.若将点电荷-q从A点移向C,电势能减小
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关于匀强电场电势差和场强的关系,正确的说法是:( )
A、在相同距离的两点上,电势差大的其场强也必定大
B、任意两点间的电势差等于场强和这两点距离的乘积
C、电势减小的方向必定是场强的方向
D、沿电场线的方向任意相同距离上的电势差必定相等
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如图所示,在原来不带电的金属细杆ab附近P处,放置一个正点电荷,达到静电平衡后,则( )
A.a端带负电,b端带正电
B.b端的电势比d点的低
C.杆内c处的电场方向由c指向b
D.a端的电势一定比b端的低
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电场中有一点P,下列说法正确的是( )
A.把检验电荷放在P点,它的电荷量减半,则P点的电场强度减半
B.若P点没有检验电荷,则P点场强为零
C.P点场强越大,则同一电荷在P点所受电场力越大
D.P点的场强方向为试探电荷在该点的受力方向
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为了探究受到空气阻力时,物体运动速度随时间的变化规律,某同学采用了“加速度与物体质量、物体受力关系”的实验装置(如图所示).实验时,平衡小车与木板之间的摩擦力后,在小车上安装一薄板,以增大空气对小车运动的阻力.![]()
(1)往砝码盘中加入一小砝码,在释放小车 之前 (选填“之前”或“之后”)接通打点计时器的电源,在纸带上打出一系列的点
(2)从纸带上选取若干计数点进行测量,得出各计数点的 时间 t与速度v的数据如下表:
| 时间t(s) | 0 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
| 速度(m/s) | 0.12 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.29 |
请根据实验数据作出小车的v﹣t图象.
(3)请根据v﹣t图象说明阻力的变化规律,并简要阐述理由.
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