【题目】如图所示,放在长木板上的木块质量为m,当木板与水平方向夹角为α时,木块静止在长木板上.
(1)求此时木块所受的弹力和摩擦力各多大?
(2)当把木块的倾角增大到θ(θ>α)时,木块刚好沿长木板匀速下滑,求木块和木板之间的动摩擦因数为多大?
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【题目】如图所示为利用气垫导轨(滑块在该导轨上运动时所受阻力可忽略)验证机械能守恒定律的实验装置,完成以下填空。
实验步骤如下:
①将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,将导轨调至水平;
②测出挡光条的宽度l和两光电门中心之间的距离s;
③将滑块移至光电门1左侧某处,待托盘和砝码静止不动时,释放滑块,要求托盘和砝码落地前挡光条已通过光电门2;
④测出滑块分别通过光电门1和光电门2的挡光时间;
⑤用天平秤出滑块和挡光条的总质量M,再秤出托盘和砝码的总质量m
回到下列问题:
(1)用最小分度为1mm的刻度尺测量出光电门1和2之间的距离s,以下数据合理的是_______。
A.50cm B.50.00cm C.50.0cm D.50.000cm
(2)滑块通过光电门1和光电门2的速度分别为v1和v2,则v1=_______。
(3)若系统机械能守恒,则M、m、g、s、v1、v2的关系是_______。
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【题目】如图所示,长l=1m的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点质量为m=2kg的小球。在一外力F(图中未画出)的作用下,小球保持绳与竖直方向的夹角θ=370的静止状态。重力加速度g=10m/s2.(sin370=0.6,cos370=0.8),求:
(1)小球所受F的最小值。
(2)将外力F撤去,小球回到最低点时绳拉力T的大小。
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【题目】如图所示,倾角θ=30°的光滑斜面底端固定一块垂直于斜面的挡板.将长木板A静置于斜面上,A上放置一小物块B,初始时A下端与挡板相距L=4 m,现同时无初速度释放A和B.已知在A停止运动之前B始终没有脱离A且不会与挡板碰撞,A和B的质量均为m=1 kg,它们之间的动摩擦因数μ=,A或B与挡板每次碰撞损失的动能均为ΔE=10 J,忽略碰撞时间,重力加速度大小g取10 m/s2.求:
(1)A第一次与挡板碰撞前瞬间的速度大小v___________;(结果可以由根式表示)
(2)A第一次与挡板碰撞到第二次与挡板碰撞的时间Δt___________;(结果可以由根式表示)
(3)B相对于A滑动的可能最短时间t___________.(结果可以由根式表示)
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【题目】质量为1500kg的汽车在平直的公路上运动,v﹣t图象如图所示.以下说法错误的是( )
A.可求前25s内汽车的平均速度
B.可求前l0s内汽车的加速度
C.可求前l0s内汽车所受的阻力
D.可求15~25s内汽车的位移
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【题目】如图,一水平传送带匀速运动,在A处把工件轻轻放到传送带上,经过一段时间工件便被送到B处,则下列说法正确的是( )
A.工件在传送带上可能一直做匀速运动
B.工件在传送带上可能一直匀加速运动
C.提高传送带的运动速度,一定能缩短工件的运送时间
D.不管传送带的速度为多大,工件的运送时间是一样的
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【题目】火箭发射回收是航天技术的一大进步.火箭在返回地面前的某段运动,可看成先匀速后减速的直线运动,最后撞落在地面上.不计火箭质量的变化,则火箭
A.匀速下降过程中,机械能守恒
B.减速下降过程中,机械能守恒
C.匀速下降过程中,合外力做功为零
D.减速下降过程中,合外力做功等于火箭机械能的变化
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【题目】如图所示,两板间距为d的平行板电容器与电源(不计电源内阻)连接,电键k闭合。电容器两板间有一质量为m,带电量为q的微粒静止不动。下列各叙述中正确的是:( )
A.微粒带的是正电
B.电源电动势大小为mgd/q
C.断开电键k,微粒将向下做加速运动
D.保持电键k闭合,把电容器两板距离增大,微粒将向下做加速运动
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