某同学近日做了这样一个实验,将一个小铁块(可看成质点)以一定的初速度,沿倾角可在0—90°之间任意调整的木板向上滑动,设它沿木板向上能达到的最大位移为x, 若木板倾角不同时对应的最大位移x与木板倾角
的关系如图所示。g取10m/s2。求(结果如果是根号,可以保留):
(1)小铁块初速度的大小v0以及小铁块与木板间的动摩擦因数μ是多少?
(2)当α=60°时,小铁块达到最高点后,又回到出发点,物体速度将变为多大?
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场强为E、方向竖直向上的匀强电场中有两小球A、B,它们的质量分别为m1、m2,电量分别为
、
.A、B两球由静止释放,重力加速度为g,则小球A和B组成的系统动量守恒应满足的关系式 为 .
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汽车在水平路面上从静止开始做匀加速直线运动,t1末关闭发动机,做匀减速直线运动,t2末静止,其v-t图象如图所示,图中 α<β,若汽车牵引力做功为W,平均功率为P ;汽车加速和减速过程中克服摩擦力做功分别为W1和W2,平均功率分别为P1和P2,则下列关系错误的是
A.W=W1+W2 B.W1>W2
C.P=P1 D.P1=P2
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一轻绳绕过无摩擦的两个轻质小定滑轮O1、O2和质量mB=m的小球连接,另一端与套在光滑直杆上质量mA=m的小物块连接,已知直杆两端固定,与两定滑轮在同一竖直平面内,与水平面的夹角θ=60°,直杆上C点与两定滑轮均在同一高度,C点到定滑轮O1的距离为L,重力加速度为g,设直杆足够长,小球运动过程中不会与其他物体相碰.现将小物块从C点由静止释放,试求:
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(1)小球下降到最低点时,小物块的机械能(取C点所在的水平面为参考平面);
(2)小物块沿杆下滑到距初始位置2L时的速度以及此过程中绳的拉力对小球所做的功
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火星表面特征非常接近地球,适合人类居住.近期,我国宇航员王跃正与俄罗斯宇航员一起进行“模拟登火星”实验活动.已知火星半径是地球半径的1/2,质量是地球质量的1/9.地球表面重力加速度是g,若王跃在地面上能向上跳起的最大高度是h,在忽略地球、火星自转影响的条件下,下述分析正确的是( )
A.王跃在火星表面受到的万有引力是在地球表面受到的万有引力的2/9倍;
B.火星表面的重力加速度是4g/9;
C.火星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的2/9倍;
D.王跃以相同的初速度在火星上起跳时,可跳的最大高度是9h/4。
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如 图所示,MN是一条通过透明球体球心的直线,在真空中波长为λ0=600nm的单色细光束AB平行于MN射向球体,B为入射点,若出射光线CD与MN的交点P到球心O的距离是球半径的
倍,且与MN所成的夹角α= 30°。求:
①透明体的折射率n;
②此单色光在透明球体中的波长λ。
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【
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假设地球同步卫星的轨道半径是地球半径的n倍,则( )
A.同步卫星运行速度是第一宇宙速度的n倍
B.同步卫星的运行速度是第一宇宙速的
倍
C.同步卫星的运行速度是地球赤道上物体随地球自转速度的n+1倍
D.同步卫星的向心加速度是地球表面重力加速度的
倍
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如图所示,坐标系xOy在竖直平面内,x轴沿水平方向.x>0的区域有垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B1;第三象限同时存在着垂直于坐标平面向外的匀强磁场和竖直向上的匀强电场,磁感应强度大小为B2,电场强度大小为E.x>0的区域固定一与x轴成θ=30°角的绝缘细杆.一个带电小球a穿在细杆上匀速下滑过N点进入第三象限,在第三象限内做匀速圆周运动且垂直经过x轴上的Q点.已知Q点到坐标原点O的距离为
,重力加速度为g,B1=
、B2=
空气阻力忽略不计,求:(1)带电小球a的电性及其比荷
;
(2)带电小球a与绝缘细杆的动摩擦因数μ;
(3)当带电小球a刚离开N点时,从y轴正半轴距原点O为h=
的P点(图中未画出)以某一初速度平抛一个不带电的绝缘小球b,b球刚好运动到x轴与向上运动的a球相碰,则b球的初速度为多大?
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如图,真空存在一点电荷产生的电场,其中a、b两点的电场强度方向如图,a点的电场方向与ab连线成60°,b点电场方向与ab连线成30°,则以下关于a、b两点电场强度Ea、Eb及电势φa、φb的关系正确的是( )
A.Ea=3Eb,φa>φb B.Ea=3Eb,φa<φb
C.
,φa>φb D.
,φa<φb
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