【题目】关于做匀速圆周运动物体的向心加速度方向,下列说法正确的是( )
A.始终指向圆心
B.与线速度方向始终相反
C.与线速度方向始终相同
D.始终保持不变
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【题目】如图所示,BC为一段光滑圆弧轨道,圆心角,DE为半圆形光滑轨道,两圆弧轨道均固定于竖直平面内,一滑板静止在光滑的地面上,右端紧靠C点,上表面所在平面与两圆弧分别相切于C、D两点,一物块(可看成质点)在A点水平抛出,物体抛出后恰好在B点沿切线进入BC段圆弧轨道,再经C点滑上滑板,滑板运动到D点时被牢固粘连。物块可视为质点,质量为m,滑板质量M=2m,DE半圆弧轨道和BC圆弧轨道的半径均为R,AB的高度差为3R,板长S=6.5R,板左端到D点的距离L(未知),物块与滑板间的动摩擦因数,重力加速度取g,求:(结果用字母m、g、R、L表示)
(1)求物块在A点抛出的初速度大小
(2)求物块滑到C点时所受圆弧轨道的支持力的大小
(3)若物块刚好滑到DE半圆形光滑轨道中点,求L的大小
(4)试讨论在0<L<5R范围内取值,物块从滑上滑板到离开滑板的过程中,克服摩擦力做的功Wf与L的关系。
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【题目】如图所示为一输送带装置,传送带与水平方向夹角为θ,以速度v0顺时针匀速转动.从流水线上下来的工件每隔一段时间有一个落到输送带下端的A点(可以认为初速度为零),经传送带运送到与上端B点等高的平台上,再由工人运走.已知传送带与工件间的动摩擦因数有μ>tanθ.工件在传送带上运动过程中, 其速度V、加速度a随时间变化的图象可能正确的是( )
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,长为L=0.5 m、倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面处于水平向右的匀强电场中,一带电荷量为+q,质量为m的小球(可视为质点),以初速度v0=2m/s恰能沿斜面匀速上滑,g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,则下列说法中正确的是( ).
A. 小球在B点的电势能大于在A点的电势能
B. 水平匀强电场的电场强度为
C. 若电场强度加倍,小球运动的加速度大小为3m/s2
D. 若电场强度减半,小球运动到B点时速度为初速度v0的一半
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【题目】某同学在做“研究匀变速直线运动”实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带,打点计时器的工作频率为50 Hz,纸带上计数点的间距如图所示,其中每相邻两点之间还有4个点未画出.
(1)某同学的部分实验步骤如下:
A.测量完毕,关闭电源,取出纸带
B.接通电源,待打点计时器工作稳定后放开小车
C.将小车停靠在打点计时器附近,小车尾部与纸带相连
D.把打点计时器固定在平板上,让纸带穿过限位孔
上述实验步骤的正确顺序是________(填字母代号即可).
(2)图中标出的相邻两计数点的时间间隔T=________s.
(3)计数点4对应的瞬时速度大小计算式为v4=________(用T及图中字母表示).
(4)为了充分利用记录数据,减小误差,小车加速度大小的计算式应为a =_____________________。(用T及图中字母表示)
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【题目】如图所示,一质量M=2kg的长木板B静止于光滑水平面上,B的右边有竖直墙壁.现有一小物体A(可视为质点)质量m=1kg,以速度从B的左端水平滑上B,已知A和B间的动摩擦因数,B与竖直墙壁的碰撞时间极短,且碰撞时无机械能损失,若B的右端距墙壁,A最终不脱离B.则
(1)A和B第一次共速的速度多大?
(2)从最初到第一次共速用多长时间?
(3)从最初到最终A和B第二次共速的过程中,损失的机械能时多少?
(4)木板B的长度至少多长?
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【题目】真空中两个完全相同的金属小球A、B,其中小球A带正电,小球B不带电,现在两小球接触后分开,下列说法正确的是
A.两小球带等量正电荷
B.两小球带等量负电荷
C.小球A所带电荷量大于小球B所带的电荷量
D.小球A所带电荷量小于小球B所带的电荷量
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【题目】在光滑的水平面上有一个物体同时受到水平力F1和F2的作用,在第1 s内保持静止状态,若两个力随时间变化情况如图所示,则下列说法中正确的是( )
A. 在第2 s内物体做匀加速运动,加速度大小恒定,速度均匀增大
B. 在第5 s内物体做变加速运动,加速度均匀减小,速度逐渐增大
C. 在第3 s内物体做变加速运动,加速度均匀减小,速度均匀减小
D. 在第6 s末,物体的速度和加速度均为零
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【题目】图是我国“美男子”长征火箭把载人神舟飞船送上太空的情景.宇航员在火箭发射与飞船回收的过程中均要经受超重与失重的考验,下列说法正确的是( )
A. 火箭加速上升时,宇航员处于失重状态
B. 飞船加速下落时,宇航员处于超重状态
C. 飞船落地前减速,宇航员对座椅的压力大于其重力
D. 火箭上升的加速度逐渐减小时,宇航员对座椅的压力小于其重力
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