一物体在粗糙的水平面上受到水平拉力作用,在一段时间内的速度随时间变化情况如图所示.则拉力的功率随时间变化的图象可能选中的(g取10m/s2)( )
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| A. |
| B. |
| C. |
| D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:
一物块沿倾角为
的斜坡向上滑动。当物块的初速度为
时,上升的最大高度为H,如图5所示;当物块的初速度为
时,上升的最大高度记为h。重力加速度大小 为g。物块与斜坡间的动摩擦因数和h分别为
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A.
B. ![]()
C.
D. ![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
一质量为0.5 kg的小球A以2.0 m/s的速度和静止于光滑水平面上质量为1 kg的另一大小相等的小球B发生正碰,碰撞后它以0.2 m/s的速度反弹.则B球获得的速度大小为
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,P、Q两物块质量均为m,用轻弹簧相连,竖直放置在水平面上,处于静止状态.现对P施加竖直向上的拉力F,P缓慢上升h时Q对水平面的压力恰好为零.下列说法正确的有( )
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| A. | 弹簧的劲度系数为 | B. | 弹簧的劲度系数为 |
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| C. | 上述过程拉力做的功为Fh | D. | 上述过程拉力做的功为mgh |
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,竖直平面内固定着一个滑槽轨道,其左半部是倾角为θ=37°,长为l=1m的斜槽PQ,右部是光滑半圆槽QSR,RQ是其竖直直径.两部分滑槽在Q处平滑连接,R、P两点等高.质量为m=0.2kg的小滑块(可看做质点)与斜槽间的动摩擦因数为μ=0.375.将小滑块从斜槽轨道的最高点P释放,使其开始沿斜槽下滑,滑块通过Q点时没有机械能损失.求:
(1)小滑块从P到Q克服摩擦力做的功Wf;
(2)为了使小滑块滑上光滑半圆槽后恰好能到达最高点R,从P点释放时小滑块沿斜面向下的初速度v0的大小;
(3)现将半圆槽上半部圆心角为α=60°的RS部分去掉,用上一问得到的初速度v0将小滑块从P点释放,它从S点脱离半圆槽后继续上升的最大高度h.(取g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.)
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科目:高中物理 来源: 题型:
质点沿螺旋线自外向内运动,如图所示,已知其走过的弧长s与时间t的一次方成正比,则关于该质点的运动下列说法正确的是( )
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| A. | 小球运动的线速度越来越大 | B. | 小球运动的加速度越来越大 |
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| C. | 小球运动的角速度越来越大 | D. | 小球所受的合外力越来越小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
2011年3月11日,日本大地震以及随后的海啸给日本带来了巨大的损失.灾后某中学的部分学生组成了一个课题小组,对海啸的威力进行了模拟研究,他们设计了如下的模型:如图甲在水平地面上放置一个质量为m=4kg的物体,让其在随位移均匀减小的水平推力作用下运动,推力F随位移x变化的图象如图乙所示,已知物体与地面之间的动摩擦因数为μ=0.5,g=10m/s2.
(1)运动过程中物体的最大加速度为多少?
(2)在距出发点什么位置时物体的速度达到最大?
(3)物体在水平面上运动的最大位移是多少?
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科目:高中物理 来源: 题型:
有一根细而均匀的导电材料样品,截面为同心圆环,如图1所示,此样品长L约为3cm,电阻约为100Ω,已知这种材料的电阻率为ρ,因该样品的内径太小,无法直接测量.现提供以下实验器材:
A.20等分刻度的游标卡尺
B.螺旋测微器
C.电流表A1(量程50mA,内阻的准确值r1为100Ω)
D.电流表A2(量程100mA,内阻r2大约为40Ω)
E.滑动变阻器R1(0~10Ω,额定电流2A)
F.直流电源E(12V,内阻很小)
G.导电材料样品R2(长L约为3cm,电阻R2约为100Ω)
H.电键一只,导线若干
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请根据上述器材设计一个尽可能精确地测量该样品内径d的实验方案,回答下列问题:
(1)某同学用一个多用电表粗测该样品电阻,多用电表欧姆挡的四个量程分别为“×1”“×10”“×100”“×1K”,他把选择开关旋到“×100”挡测量该样品电阻时,发现指针偏转角度很大,为了减少误差,他应该换用“ ”挡
(2)用游标卡尺测得该样品的长度如图甲所示,其示数L= mm;用螺旋测微器得该样品的外径如图乙所示,其示数D= mm;
(3)在如右图的方框中画出设计的实验电路图,并标明所选器材前的字母代号;
(4)用已知物理量和所测得物理量的符号表示样品的内径d= (电流表A1的示数用I1表示,电流表A2的示数用I2表示)
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图甲所示,在竖直平面内有一个直角三角形斜面体,倾角θ为300,斜边长为x0,以斜面顶部O点为坐标轴原点,沿斜面向下建立一个一维坐标x轴。斜面顶部安装一个小的定滑轮,通过定滑轮连接两个物体A、B(均可视为质点),其质量分别为m1、m2,所有摩擦均不计 ,开始时A处于斜面顶部,并取斜面底面所处的水平面为零重力势能面,B物体距离零势能面的距离为x0/2;现加在A物体上施加一个平行斜面斜向下的恒力F,使A由静止向下运动。当A向下运动位移x0时,B物体的机械能随x轴坐标的变化规律如图乙,则结合图象可求:
(1)B质点最初的机械能E1和上升x0时的机械能E2;
(2)恒力F的大小。
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