【题目】如图所示,将质量M=1kg的重物B悬挂在轻绳的一端,并放置在倾角为30°、固定在水平地面的斜面上,轻绳平行于斜面,B与斜面间的动摩擦因数μ=,轻绳跨过质量不计的光滑定滑轮,其另一端系一质量m=0.5kg的小圆环A。圆环套在竖直固定的光滑直杆上,滑轮中心与直杆的距离为L=4m。现将圆环A从与定滑轮等高处由静止释放,不计空气阻力,直杆和斜面足够长,取g=10m/s2。下列判断正确的是( )
A.圆环下降的过程中,圆环的机械能守恒
B.圆环能下降的最大距离为Hm=m
C.圆环速度最大时,轻绳与直杆的夹角为30°
D.若增加圆环质量使m=1kg,再重复题述过程,则圆环在下降过程中,重力做功的功率一直在增大
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【题目】长木板A放在光滑的水平面上,质量为m的小物体B以水平初速v0滑上A的上表面,它们的v﹣t图象如图所示,则根据图中的信息(图中所标注的物理量均为已知量)可以求得
A.木板获得的动能B.系统损失的机械能
C.木板的长度D.A与B间的动摩擦因数
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【题目】如图所示,光滑斜面AE被分成四个长度相等的部分即AB=BC=CD=DE,一物体由A点静止释放,下列结论正确的是( )
A.物体到达各点的速率
B.物体到达各点所经历的时间
C.物体从A运动到E的全过程平均速度v=vB
D.物体通过每一部分时,其速度增量vB﹣vA=vC﹣vB=vD﹣vC=vE﹣vD
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【题目】如图所示,轻弹簧上端固定,下端拴着一带正电小球Q,Q在A处时弹簧处于原长状态,Q可在C处静止。若将另一带正电小球q固定在C正下方某处时,Q可在B处静止。在有小球q的情况下,将Q从A处由静止释放,则Q从A运动到C处的过程中( )
A.Q运动到C处时速率最大
B.Q、q两球与弹簧组成的系统机械能不断减少
C.Q的机械能不断增大
D.加速度大小一直减小
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【题目】如图所示,一水平的长L=2.25m的传送带与平板紧靠在一起,且上表面在同一水平面,皮带以v0=4m/s匀速顺时针转动,现在传送带上左端静止放上一质量为m=1kg的煤块(视为质点),煤块与传送带及煤块与平板上表面之间的动摩擦因数为均为μ1=0.2,经过一段时间,煤块被传送到传送带的右端,此过程在传送带上留下了一段黑色痕迹,随后煤块在平稳滑上右端平板上的同时,在平板右侧施加一个水平向右恒力F=17N,F作用了t0=1s时煤块与平板速度恰相等,此时刻撤去最终煤块没有从平板上滑下,已知平板质量M=4kg,(重力加速度为g=10m/s2),求:
(1)传送带上黑色痕迹的长度;
(2)求平板与地面间动摩擦因数的大小;
(3)平板上表面至少多长?(计算结果保留两位有效数字)。
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【题目】“验证机械能守恒定律”实验如图,采用重物自由下落的方法:
(1)实验中,下面哪些测量工具是必需的? .
A.天平 B.直流电源 C.刻度尺 D.秒表
(2)实验中,已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,当地的重力加速度g=9.80m/s2,所用重物的质量为1.00g,实验中得到一条点迹清晰的纸带,把第一点记作O,另选连续的4个点A、B、C、D作为测量的点,经测量知道A、B、C、D到0点的距离分别为62.99cm,70.18cm,77.76cm,85.73cm,根据以上的数据,可知重物由0运动到C点,重力势能的减小量等于 J,动能的增加量等于 J。(本题中计算结果均保留三位有效数字)
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【题目】当卫星绕地球运动的轨道半径为r时,线速度为v,周期为T,下列说法正确的是()
A. 若卫星轨道半径从r变为2r,则卫星运动周期从T变为2T
B. 若卫星轨道半径从r变为2r,则卫星运行线速度从v变为
C. 若卫星轨道半径从r变为4r,则卫星运行周期从T变为8T
D. 若卫星运行线速度从v变为,则卫星运行周期从T变为4T
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【题目】如图所示,小红在练习“套环”游戏,要将套环“套”上木桩(套环用单匝细金属丝做成)。若小红每次均在O点将“套环”水平抛出,O为“套环”最右端,已知“套环”直径为0.15m,抛出点O距地面高度H=1.35m,距木桩水平d=2.0m,木桩高度h=0.10m。(g取10m/s2)求:
(1)“套环”从抛出到落到木桩最上端经历的时间;
(2)若不计木桩的粗细,为能让“套环”套入木桩,小红抛出“套环”的初速度范围。
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【题目】一群建筑师设计了一座世界上独一无二的摩天大楼,这座摩天大楼将悬浮于空中其中一种设计方案是:在赤道上发射一颗卫星,用非常坚固的绳索把大楼悬挂在卫星下方距地面几百米的高空中,调节卫星使得大楼相对地面静止,忽略空气阻力,则( )
A.卫星稳定时,在同步卫星轨道上运行
B.居住在大楼里的人们处于完全失重状态
C.从大楼外静止释放一铁球,铁球做自由落体运动
D.沿大楼内部楼梯向上,人的向心加速度逐渐增大
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