【题目】如图所示,让物体分别同时从竖直圆上的P1、P2处由静止开始下滑,沿光滑的弦轨道P1A、P2A滑到A处,P1A、P2A与竖直直径的夹角分别为θ1、θ2。则 ( )
A. 物体沿P1A、P2A下滑加速度之比为sinθ1∶sinθ2
B. 物体沿P1A、P2A下滑到A处的速度之比为cosθ1∶cosθ2
C. 物体沿P1A、P2A下滑的时间之比为1∶1
D. 若两物体质量相同,则两物体所受的合外力之比为cosθ1∶cosθ2
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【题目】如图为用拉力传感器和速度传感器探究“加速度与物体受力的关系”实验装置。用拉力传感器记录小车受到拉力的大小,在长木板上相距为L=48.0cm的A、B两点各安装一个速度传感器,分别记录细线拉力和小车到达A、B时的速率。
(1)本实验有关的说法正确的是:( )
A.两速度传感器之间的距离应适当远些
B.要调整长木板的倾斜角度,平衡小车受到的摩擦力
C.应先释放小车,再接通速度传感器的电源
D.改变所挂钩码的数量时,要使所挂钩码的质量远小于小车质量
E.不必用天平测出小车和车上的拉力传感器的总质量
(2)某同学在右表中记录了实验测得的几组数据, 是两个速度传感器记录速率的平方差,则加速度的表达式为a = ,表中第3次实验缺失的数据是_______m/s2(结果保留三位有效数字);
(3)表中a与F并不成正比,这是由于__________(填写“平衡摩擦力不足”或“平衡摩擦力过度”)造成的。
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【题目】磁悬浮列车的运动原理如图所示,在水平面上有两根很长的平行直导轨,导轨间有与导轨垂直且方向相反的匀强磁场B1和B2,B1和B2相互间隔,导轨上有金属框abcd。当磁场B1和B2同时以恒定速度沿导轨向右匀速运动时,金属框也会沿导轨向右运动。已知两导轨间距L1=0. 4 m,两种磁场的宽度均为L2,L2=ab,B1=B2=B=1.0T。金属框的质量m=0.1 kg,电阻R=2.0Ω。设金属框受到的阻力与其速度成正比,即f=kv,比例系数k=0. 08 kg/s。求:
(1)若金属框达到某一速度时,磁场停止运动,此后某时刻金属框的加速度大小为a=6.0m/s2,则此时金属框的速度v1多大?
(2)若磁场的运动速度始终为v0=5m/s,在线框加速的过程中,某时刻线框速度v′=2m/s,求此时线框的加速度a′的大小
(3)若磁场的运动速度始终为v0=5m/s,求金属框的最大速度v2为多大?此时装置消耗的功率为多大?
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【题目】如图所示,竖直向下的匀强磁场垂直穿过固定的金属框架平面,OO’为框架abcde的对称轴,ab平行于ed,材料、横截面与框架完全相同的水平直杆gh,在水平面外力F作用下向左匀速运动,运动过程中直杆始终垂直于OO’且与框架接触良好,直杆从c运动到b的时间为t1,从b运动到a的时间为t2,则
A.在t1时间内回路中的感应电动势增大
B.在t2时间内a、e间的电压增大
C.在t1时间内F保持不变
D.在t2时间回路中的热功率增大
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【题目】如图所示,质量分别为mA和mB的物体A、B用细绳连接后跨过滑轮,A静止在倾角为45°的斜面上,B悬挂着。已知mA=2mB,不计滑轮摩擦,现将斜面倾角由45°减小到15°,系统仍保持静止。下列说法正确的是( )
A. 绳子对A的拉力将增大
B. 物体A对斜面的压力将增大
C. 物体A受到的静摩擦力将先增大后减小
D. 物体A受到的静摩擦力将先减小后增大
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【题目】关于电流,下列说法中正确的是 ( )
A.大小不随时间而改变的电流叫做恒定电流
B.电子运动的速率越大,电流越大
C.电流是一个矢量,其方向就是正电荷定向移动的方向
D.在国际单位制中,电流是一个基本物理量,其单位“安培”是基本单位
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【题目】⑴在做“验证力的平行四边形定则”实验时,橡皮条的一端固定在木板上,用两个弹簧测力计把橡皮条的另一端拉到某一确定的O点,则下列说法中错误的是_____
A.同一次实验中,O点位置不允许变动
B.实验中,只要记录弹簧测力计的读数和O点的位置
C.实验中,把橡皮条的另一端拉到O点时,两个弹簧测力计之间的夹角必须取90°
D.实验中,要始终将其中一个弹簧测力计沿某一方向拉到最大量程,然后调节另一个弹簧测力计拉力的大小和方向,把橡皮条另一端拉到O点
⑵如图所示,是甲、乙两位同学在做本实验时得到的结果,其中F是用作图法得到的合力,F′ 是通过实验测得的合力,则哪个实验结果是符合实验事实的?_______________(填“甲”或“乙”)
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【题目】质量为m的钢球自高处落下,以速率v1碰地,竖直向上弹回,碰撞时间极短,离地的速率为v2.在碰撞过程中,地面对钢球的冲量的方向和大小为( )
A. 向上,m(v1+v2)
B. 向下,m(v1+v2)
C. 向上,m(v1﹣v2)
D. 向下,m(v1﹣v2)
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【题目】如图所示,参加某电视台娱乐节目的选手从较高的平台以v0=8m/s的速度从A点水平跃出后,沿B点切线方向进入光滑圆弧轨道,沿轨道滑到C点后离开轨道。已知A、B之间的竖直高度H=1.8m,圆弧轨道半径R=10m,选手质量50kg,不计空气阻力,g=10m/s2,求:
(1)选手从A点运动到B点的时间及到达B点的速度;
(2)选手到达C时对轨道的压力。
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