【题目】某日,一同学在游乐场乘坐摩天轮,已知摩天轮沿顺时针方向做匀速圆周运动,此时的阳光正好垂直水平地面照射,如图所示,下列说法正确的是
A.该同学运动到A点时处于超重状态
B.该同学运动到B点时所受合力为零
C.该同学运动到C点时,他在地面上的影子速度恰好为零
D.该同学运动到C、D两点之间时,他在地面上的影子做加速运动
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【题目】如图所示,置于粗糙水平面上的物块A和B用轻质弹簧连接,在水平恒力F的作用下,A、B以相同的加速度向右运动。A、B的质量关系为,它们与地面间的动摩擦因数相同,为使弹簧稳定时的伸长量增大,下列操作可行的是
A.仅增大B的质量
B.仅增大A的质量
C.仅将A、B的位置对调
D.仅减小水平面的粗糙程度
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【题目】某实验小组做了如下实验,装置如图甲所示.竖直平面内的光滑轨道由倾角为θ的斜面轨道AB和圆弧轨道BCD组成,斜面与圆弧轨道相切.将质量m=0.1 kg的小球,从轨道AB上高H处的某点静止滑下,用压力传感器测出小球经过圆弧最高点D时对轨道的压力F,改变H的大小,可测出相应的F大小,F随H的变化关系如图乙所示.g=10 m/s2.求:
(1)推导F与H之间的解析式
(2)求圆轨道的半径R;
(3)若小球从D点水平飞出后又落到斜面上,其中最低的位置与圆心O等高,求θ的值.
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【题目】如图,水平面内有一间距为l=1m的平行金属导轨,导轨上放置一根质量为m=250g、阻值为r=0.1Ω的金属棒ab,金属棒与导轨始终保持垂直且接触良好,两者间动摩擦因数为μ=0.4.导轨左端接一阻值为R=0.9Ω的定值电阻,导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,金属杆在水平向右、大小为F=3N的恒定拉力作用下由静止开始运动,,求:
(1)当金属棒ab的速度v=4m/s时,金属棒的加速度是多少?
(2)金属棒从开始到发生位移为10m的过程中(位移为10m之前已经做匀速运动),电阻R上放出的热量是多少?
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【题目】在探究弹簧的弹力与伸长量之间关系的实验中,所用装置如图甲所示,将轻弹簧的一端固定,另一端与力传感器连接,其伸长量通过刻度尺测得,某同学的实验数据列于下表中:
伸长量/() | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
弹力/N | 1.50 | 2.93 | 4.55 | 5.98 | 7.50 |
(1)以为横坐标,为纵坐标,在图乙的坐标纸上描绘出能正确反映这一弹簧的弹力与伸长量之间的关系图线(_______)
(2)由图线求得这一弹簧的劲度系数为________.(保留三位有效数字)
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【题目】如图所示,一圆盘与水平方向夹角为30°,半径为0.1 m,圆盘可绕过圆盘中心垂直盘面的转轴转动,一物体放置在圆盘边缘,物体与圆盘间的动摩擦因数为,当圆盘以某一角速度转动时,物体在最低点恰好不会被甩离圆盘,取g=10 m/s2,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则
A.物体在最低点受到的摩擦力恰好为零
B.物体的线速度大小为1 m/s
C.圆盘转动的角速度为5 rad/s
D.物体的向心加速度大小为5 m/s2
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【题目】用手托着物体向上抛出到达最高点的过程可以看成两段匀变速直线运动,即手使物体竖直向上做匀加速直线运动和物体在重力作用下做竖直上抛运动。已知起点到天花板的高度差为2.1 m,手向上运动的加速度大小为60 m/s2,重力加速度大小为10 m/s2,不计空气阻力。若要物体恰好能抛至天花板,则
A. 手托着物体向上运动的时间为0.2 sB. 手托着物体向上运动的高度为0.3 m
C. 物体上升过程中的最大速度为6 m/sD. 物体上升过程中的平均速度为4 m/s
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【题目】跳伞运动员做低空跳伞表演,当直升飞机悬停在离地面224m高时,运动员离开飞机作自由落体运动.运动5s后,打开降落伞,展伞后运动员匀减速下降.若运动员落地速度为5m/s.取g=10m/s2,求:
(1)运动员展伞时,离地面的高度为多少?
(2)求匀减速下降过程中的加速度
(3)求运动员在空中运动的时间.
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【题目】伽利略对“自由落体运动”和“运动和力的关系”的研究,开创了科学实验和逻辑推理相结合的重要科学研究方法。图、分别表示这两项研究中实验和逻辑推理的过程,对这两项研究,下列说法正确的是
A. 图通过对自由落体运动的研究,合理外推得出小球在斜面上做匀变速运动
B. 图中先在倾角较小的斜面上进行实验,可“冲淡”重力,使时间测量更容易
C. 图中完全没有摩擦阻力的斜面是实际存在的,实验可实际完成
D. 图的实验为“理想实验”,通过逻辑推理得出物体的运动不需要力来维持
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