【题目】如图为物体做变速直线运动的vt图像,运动时间为0~4 s,根据此图像可判断下列说法中不正确的是( )
A. 物体先沿负方向运动,在t=2 s后开始沿正方向运动
B. t=2s时加速度为0
C. 前2s的加速度与后2s的加速度大小相等,方向相反
D. 前2s的加速度与后2s的加速度大小相等,方向相同
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【题目】气体温度计结构如图所示。玻璃测温泡A内充有理想气体,通过细玻璃管B和水银压强计相连。开始时A处于冰水混合物中,左管C中水银面在O点处,右管D中水银面高出O点h1=14 cm,后将A放入待测恒温槽中,上下移动D,使C中水银面仍在O点处,测得D中水银面高出O点h2=44 cm。(已知外界大气压为标准大气压,标准大气压相当于76 cm高水银柱产生的压强)
(1)求恒温槽的温度。
(2)此过程A内气体内能____(选填“增大”或“减小”),气体不对外做功,气体将____(选填“吸热”或“放热”)。
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【题目】如图,一质量m=0.4kg的滑块(可视为质点)静止于动摩擦因数=0.1的水平轨道上的A点。对滑块施加一水平外力,使其向右运动,外力的功率恒为P=10.0W。经过一段时间后撒去外力,滑块继续滑行至B点后水平飞出,恰好在C点沿切线方向进入固定在竖直平面内的光滑圆弧形轨道,轨道的最低点D处装有压力传感器,当滑块到达传感器上方时,传感器的示数为25.6N。已知轨道AB的长度L=2.0m,半径OC和竖直方向的夹角α=37°,圆形轨道的半径R=0.5m。(空气阻力可忽略,g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos 37°=0.8)求:
(1)滑块运动到C点时速度vc的大小;
(2)B、C两点的高度差h及水平距离x?
(3)水平外力作用在滑块上的时间t?
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【题目】伽利略对自由落体运动的研究是科学实验和逻辑思维的完美结合1961年,美国《科学》杂志刊登了根据伽利略当年描述的实验装置所进行的一项重复性斜面实验,该实验的倾角为3.73°,使用水钟测量时间,其结果见下表
S(英尺为单位) | V(毫升水为单位) |
15 | 90 |
13 | 84 |
10 | 72 |
7 | 62 |
5 | 52 |
3 | 40 |
1 | 23.5 |
根据上面的信息,下列判断正确的是( )
A. 将自由落体运动改为沿斜面下滑的设计思想是为了方便测量位移
B. 水钟的流水体积与时间平方成正比
C. 物体下滑的距离与水钟记录体积的平方成正比,说明物体沿斜面的运动是匀变速运动
D. 在该实验中,如果采用质量更大些的小球自由滚下,会使实验现象更明显。
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【题目】如图所示,将一根弹簧和一个小圆环穿在水平细杆上,弹簧左端固定,右端与质量为m的小圆环相接触,BC和CD是由细杆弯成的1/4圆弧,BC分别与杆AB和弧CD相切,两圆弧的半径均为R。O点为弹簧自由端的位置。整个轨道竖直放置,除OB段粗糙外,其余部分均光滑。当弹簧的压缩量为d时释放,小圆环弹出后恰好能到达C点,返回水平杆时刚好与弹簧接触,停在O点,(已知弹簧弹性势能与压缩量的平方成正比,小球通过B处和C处没有能量损失),问:
(1)当为弹簧的压缩量为d时,弹簧具有的弹性势能是多少?
(2)若将小圆环放置在弹簧的压缩量为2d时释放,求小圆环到达最高点D时,轨道所受到的作用力。
(3)为了使物块能停在OB的中点,弹簧应具有多大的弹性势能?
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【题目】如图所示,在E=103V/m的竖直匀强电场中,有一光滑的半圆形绝缘轨道QPN与一水平绝缘轨道MN在N点平滑相接,半圆形轨道平面与电场线平行,其半径R=40cm,N为半圆形轨道最低点,P为ON圆弧的中点,一带负电的小滑块质量m=0.01kg,电荷量q=10﹣4C与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.15,位于N点右侧1.5m的M点处,以某一初速度v0向左运动,小滑块恰能运动到圆轨道的最高点Q,取g=10m/s2,求:
(1)滑块在M点开始运动初速度v0;
(2)滑块通过P点时受到轨道的作用力是多大?
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【题目】如图,滑雪者由静止沿斜坡从A点自由滑下,然后在水平地面上前进至B点停下,已知斜坡、水平面和滑雪者之间的动摩擦因数皆为μ,滑雪者(包括滑雪板)的质量为m,A、B两点间水平距离为L,A、C之间的距离为,B、C之间的距离,在滑雪者经过AB段过程中,克服摩擦力做的功为
A. 等于B. 大于
C. 小于D. 等于
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【题目】教练员分析运动员百米赛跑的全程录像带,测得运动员在第1s内的位移是8m,前7s跑了63m,跑到终点共用了10s,则
A. 运动员在第1s内的平均速度是
B. 运动员在第7s内的平均速度是
C. 运动员在第7s末的瞬时速度是
D. 运动员在百米终点冲刺速度为
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【题目】如图所示,斜面倾角为,从斜面的P点分别以和2的速度水平抛出A、B两个小球,不计空气阻力,若两小球均落在斜面上且不发生反弹,则
A.AB两球的水平位移大小之比为1:2
B.A两球飞行时间之比为1:4
C.AB两球下落的高度之比为1:3
D.AB两球落到斜面上的速度大小之比为1:2
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