【题目】如图所示,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块A和B分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点。现将A无初速释放,A与B碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动。已知圆弧轨道光滑,半径R=0.2 m;A和B的质量相等;A和B整体与桌面之间的动摩擦因数μ=0.2。取重力加速度g=10 m/s2。求:
(1)碰撞前瞬间A的速率v;
(2)碰撞后瞬间A和B整体的速率v′;
(3)A和B整体在桌面上滑动的距离l。
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【题目】某同学在“用打点计时器测速度”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出A、B、C、D、E、F、G共7个计数点.其相邻点间的距离如图所示,每两个相邻的测量点之间的时间间隔为0.10s.
(1)试根据纸带上各个计数点间的距离,每个0.10s测一次速度,计算出打下B、C、D、E、F五个点时小车的瞬时速度,并将各个速度值填入下表(结果要求保留3位有效数字)
vB | vC | vD | vE | vF | |
数值(m/s) | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
(2)将B、C、D、E、F各个时刻的瞬时速度标在直角坐标系中,并在图中画出小车的瞬时速度随时间变化的关系图线.
(______________)
(3)由v﹣t图象可知打下A点时小车的瞬时速度vA=________,打下G点时小车的瞬时速度vB=________.
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【题目】如图所示,半径为r、电阻不计的两个半圆形光滑导轨并列竖直放置,在轨道左上方端点M、N间接有阻值为R的小灯泡,整个轨道处在磁感应强度为B的匀强磁场中,两导轨间距为L,现有一质量为m,电阻也是R的金属棒ab从M、N处由静止释放,经一定时间到达导轨最低点0、0ˊ,此时速度为υ.
(1)指出金属棒ab从M、N到0、0ˊ的过程中,通过小灯泡的电流方向和金属棒ab的速度大小变化情况;
(2)求金属棒ab到达0、0ˊ时,整个电路的瞬时电功率;
(3)求金属棒ab从M、N到0、0ˊ的过程中,小灯泡上产生的热量.
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【题目】研究下列现象,涉及的物体不可以看作质点的是( )
A. 研究地球绕太阳运动的轨迹 B. 研究撬棒用力大小与支点位置关系
C. 研究旋转的乒乓球旋转方向 D. 研究旋转的电扇扇叶所受阻力大小的影响因素
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【题目】如图所示是为了定量研究物体的位置变化作出的坐标轴(x轴).在画该坐标轴时规定原点在某长直公路上某广场的中心,公路为南北走向,向北为正方向.坐标上有两点A和B,A的位置坐标为xA=5 m,B的位置坐标为xB=-3 m.下面说法中正确的是( )
A. A点位于广场中心南边5 m处
B. A点位于广场中心北边5 m处
C. B点位于广场中心南边3 m处
D. B点位于广场中心北边3 m处
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【题目】某同学在探究小车速度随时间变化的规律时,对打出的一条纸带进行研究,从O点开始每5个打点作为一个计数点(中间4个打点未画出,电源频率为50赫兹),计数点分别为A、B、C、D、E,该同学已求出各计数点对应的速度,其数值见下表。(结果保留两位有效数字)
(1)根据以上数据在所给的坐标纸中作出小车的v-t图线______(计数点O点为计时起点,适当标出横、纵坐标刻度)。
计数点 | A | B | C | D | E |
速度/(m·s-1) | 0.70 | 0.91 | 1.10 | 1.30 | 1.49 |
(2)计数点O对应的速度为______ m/s,加速度为______ m/s2。(保留3位有效数字)
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【题目】甲、乙两物体同时、同地出发,它们的“速度—时间”图象如图所示.则下列说法正确的是( )
A. 甲、乙两图线的交点表示两物体相遇
B. 甲、乙两物体做曲线运动
C. 甲物体先加速后减速,乙物体一直做加速运动
D. 甲、乙两物体都做加速运动,甲物体的加速度一直减小,乙物体的加速度一直增大
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【题目】如图电路中,电源的电动势E和内阻r一定,A、B为平行板电容器的两块正对金属板,R1为光敏电阻(随光照强度增大电阻率减小).当R2的滑动触头P在a端时,闭合开关S,此时电流表A和电压表V的示数分别为I和U.以下说法正确的是( )
A. 若仅将R2的滑动触头P向b端移动,则I减小,U增大
B. 若仅增大A、B板间距离,则电容器所带电荷量减少
C. 若仅用更弱的光照射R1,则I增大,U增大,电容器所带电荷量增加
D. 若仅用更强的光照射R1,则U变化量的绝对值与I变化量的绝对值的比值不变
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【题目】高空遥感探测卫星在距地球表面高为h处绕地球转动,如果地球质量为M,地球半径为R,人造卫星质量为m,万有引力常量为G,试求:
(1)人造卫星的线速度多大?
(2)人造卫星绕地球转动的周期是多少?
(3)人造卫星的向心加速度多大?
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