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光滑的水平面上放有质量分别为mm的两木块,下方木块与一劲度系数为k的弹簧相连,弹簧的另一端固定在墙上,如图所示。已知两木块之间的最大静摩擦力为f,为使这两个木块组成的系统能像一个整体一样地振动,系统的最大振幅为(  )

A.    B.      C.     D.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


为研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”,某同学设计了如图1所示的实验装置,图中打点计时器的交流电源频率为f=50Hz.

(1)完成下列实验步骤中的填空:

①平衡小车所受的阻力:小吊盘中不放物块,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列     的点;

②按住小车,在小吊盘中放入适当质量的物块,在小车中放入砝码;

③打开打点计时器电源,释放小车,获得带有点迹的纸带,在纸带上标出小车中砝码的质量m;

④按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤③;

⑤在每条纸带上清晰的部分,每5个间隔标注一个计数点,测量相邻计数点的间距s1,s2,…,求出与不同m相对应的加速度a;

⑥以砝码的质量m为横坐标,为纵坐标,在坐标纸上作出﹣m关系图线.

(2)完成下列填空:

①本实验中,为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和应满足的条件是    

②图3为用米尺测量某一纸带的情况,a可用s1、s3和f表示为a=    ,由图可读出s1、s2、s3,其中s1=   cm,代入各数据,便可求得加速度的大小;

③图2为所得实验图线的示意图,设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为   ,小车的质量为.

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科目:高中物理 来源: 题型:


光滑曲面与竖直平面的交线是抛物线,如图所示,抛物线的方程是yx2,其下半部处在一个水平方向的匀强磁场中,磁场的上边界是ya的直线(虚线表示),一个小金属块从抛物线上yb(ba)处以初速度v沿抛物线下滑,假设抛物线足够长,则金属块在曲面上滑动的过程中产生的焦耳热总量是(  )

A.mgb     B.mv2         C.mg(ba)     D.mg(ba)+mv2

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将一个电动传感器接到计算机上,就可以测量快速变化的力,用这种方法测得的某单摆摆动时悬线上拉力的大小随时间变化的曲线如图所示。某同学由此图象提供的信息作出的下列判断中,正确的是(   )

A.t=0.2 s时摆球正经过最低点       

B.t=1.1 s时摆球正经过最低点

C.摆球摆动过程中机械能减小           

D.摆球摆动的周期是T=1.4 s

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如图是电熨斗的结构图,下列说法正确的是(  )

A.双金属片上层金属的膨胀系数小于下层金属

B.常温下,上下触点接触;温度过高时,双金属片发生弯曲使上下触点分离

C.需要较高温度熨烫时,要调节调温旋钮,使升降螺丝下移并推动弹性铜片下移

D.双金属片温度传感器的作用是控制电路的通断

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,质量为m的木块放在弹簧上,与弹簧一起在竖直方向上做简谐运动。当振幅为A时,物体对弹簧的最大压力是物体重力的1.5倍,则:

(1)弹簧对物体的最小弹力是多大?

(2)要使物体在振动中不离开弹簧,振幅不能超过多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:


一种玩具的结构如图所示,竖直放置的光滑铁环的半径为R=20 cm,环上有一穿孔的小球m,仅能沿环做无摩擦的滑动,如果圆环绕着过环心的竖直轴以10 rad/s的角速度旋转(取g=10 m/s2),则相对环静止时小球与环心O的连线与O1O2的夹角θ是(  )

A.30°     B.45°     C.60°    D.75°

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2013年6月13日13时18分,“神舟10号”载人飞船成功与“天宫一号”目标飞行器交会对接,如图所示,若“神舟10号”对接前从圆轨道Ⅰ变轨至圆轨道Ⅱ,已知地球半径为R,轨道Ⅰ距地面高度h1,轨道Ⅱ距地面高度h2,则关于“神舟10号”的下列判断正确的是( )

 

       A. 变轨时需减速才能从轨道Ⅰ变轨至轨道Ⅱ

     B.  变轨前后向心加速度大小的比值为

     C. 变轨后“神舟10号”的线速度大于7.9km/s

     D. 若“天宫一号”与“神舟10号”同轨,且一前一后沿同一方向绕行,只要飞船向后喷气加速,两飞行器就可实现对接

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图5所示,倒置的光滑圆锥面内侧,有质量相同的两个小球A、B沿锥面在水平面内做匀速圆周运动.下列关于A、B两球的角速度、线速度和向心加速度的说法中,正确的是(     )

A.它们的角速度A的比B的小

B. 它们的向心加速度相等

C.它们的线速度vA < vB

D.A球的向心加速度大于B球的向心加速度

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