【题目】如图所示,质量M=1kg的木块套在竖直杆上,并用轻绳与质量m=2kg的小球相连.今用跟水平方向成α=30°角的力F=20N拉着球,带动木块一起竖直向下匀速运动,运动中M、m的相对位置保持不变,g=10m/s2 , 求:
(1)运动过程中轻绳与竖直方向的夹角θ;
(2)木块M与杆间的动摩擦因数μ.
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【题目】如图甲所示,长2m的木板口静止在某水平面上,t=0时刻,可视为质点的小物块P以水平向右的某一初速度从Q的左端向右滑行。P、Q的速度一时间图象见图乙,其中a.b分别是0~1s内P、Q的速度一时间图线,c是l~2 s内P、Q共同的速度一时间图线。已知P、Q的质量均是l kg.g取10 m/s2。则以下判断正确的是
A. 在0- 2s内,木板Q下表面与水平面之间有摩擦力
B. 在0-2 s内,摩擦力对Q的冲量是1N·s.
C. P、Q之间的动摩擦因数为0.1
D. P相对Q静止的位置在Q木板的最右端
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【题目】如图所示,电路中R1和R2均为可变电阻,平行板电容器C的极板水平放置。闭合开关S,电路达到稳定时,一带电油滴恰好悬浮在两板之间。下列说法正确的是( )
A. 仅增大的R2阻值,油滴仍然静止
B. 仅增大R1的阻值,油滴向上运动
C. 增大两板间的距离,油滴仍然静止
D. 断开开关S,油滴将向下运动
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【题目】如图所示,竖直平面内有一半径为r、内阻为R1,粗细均匀的光滑半圆形金属环,在M、N处于相距为2r、电阻不计的平行光滑金属轨道ME、NF相接,EF之间接有电阻R2,已知R1=12R,R2=4R.在MN上方及CD下方有水平方向的匀强磁场I和II,磁感应强度大小均为B.现有质量为m、电阻不计的导体棒ab,从半圆环的最高点A处由静止下落,在下落过程中导体棒始终保持水平,与半圆形金属环及轨道接触良好,且平行轨道中够长.已知导体棒ab下落r/2时的速度大小为v1,下落到MN处的速度大小为v2.
(1)求导体棒ab从A下落r/2时的加速度大小.
(2)若导体棒ab进入磁场II后棒中电流大小始终不变,求磁场I和II之间的距离h和R2上的电功率P2.
(3)若将磁场II的CD边界略微下移,导体棒ab刚进入磁场II时速度大小为v3,要使其在外力F作用下做匀加速直线运动,加速度大小为a,求所加外力F随时间变化的关系式.
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【题目】如图所示,女排比赛时,排球场总长为18m,设球网高度为2m,运动员站在网前3m处正对球网跳起将球水平击出.
(1)若击球的高度为2.5m,为使球既不触网又不越界,求球的初速度范围.
(2)当击球点的高度为何值时,无论水平击球的速度多大,球不是触网就是越界?
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【题目】某同学质量为50kg,他从岸上以大小为4m/s的速度跳到湖中一条向他飘来的小船上,小船的质量是150kg,原来的速度大小是1m/s,该同学上船后又跑了几步,最终停在船上(不计任何阻力),则
A. 人和小船最终静止在水面上
B. 该过程同学的动量变化量为
C. 船最终的速度是0.25m/s
D. 船的动量变化量是
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【题目】用如图所示装置来验证动量守恒定律,质量为mB的钢球B放在小支柱N上,支柱顶端离地面高度为H;质量为mA的钢球A用细线拴好悬挂于O点,当细线被拉直时O点到球心的距离为L,细线与竖直线之间夹角为;A球由静止释放,摆到最低点时恰与球发生正碰,碰撞后,球摆到与竖直方向夹角为处,球落到地面上,地面上铺有一张盖有复写纸的白纸,用来记录球的落点(已知重力加速度为g)。
(1)用图中所示各个物理量的符号表示:碰撞前球的速度=________;碰撞后球的速度vB=________;此实验验证动量守恒定律的表达式为________________
(2)请你提供一条提高实验精度的建议:______________________
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【题目】如图所示,横截面为四分之一圆的柱形玻璃砖放在水平面MN上,O点是圆心,半径为R。一列与OA面等高的平行光束沿水平方向垂直射向玻璃砖的OA面,平行光束通过玻璃砖后在水平面MN上留下照亮的区域。已知玻璃砖的折射率为为n,不考虑光在OA、OB面的反射。
(1)若在玻璃砖左侧竖直放置一遮光板,使水平面BN不被照亮,则遮光板的最小高度是多少?
(2)撤去遮光板,从OA的中点射入的细光束在MN上距O点为的P点留下一个光点,则玻璃砖的折射率n为多少?
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【题目】(多选) “ABS”中文译为“防抱死刹车系统”,它是一种具有防滑、防锁死等优点的汽车安全控制系统.启用ABS时,汽车能获得更强的制动性能.某汽车在启用ABS和未启用该刹车系统紧急刹车时,其车速与时间的变化关系分别如图中的①、②图线所示.由图可知( )
A. 启用ABS后t1时刻车速比未启用该刹车系统时大
B. 启用ABS后减速加速度比未启用该刹车系统时大
C. 启用ABS后制动所需时间比未启用该刹车系统时短
D. 启用ABS后制动距离比未启用该刹车系统时短
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