如图所示,一轻质弹簧下端固定,直立于水平地面上,将质量为m的物体A从离弹簧顶端正上方h高处由静止释放,当物体A下降到最低点P时,其速度变为零,此时弹簧的压缩量为x0;若将质量为2m的物体B从离弹簧顶端正上方h高处由静止释放,当物体B也下降到P处时,其速度为( )
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A.
B.![]()
C.
D.![]()
科目:高中物理 来源: 题型:
传送带以恒定速度v=4 m/s顺时针运行,
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传送带与水平面的夹角θ=37°.现将质量m=2 kg的小物品轻放在其底端(小物品可看成质点),平台上的人通过一根轻绳用恒力F=20 N拉小物品,经t1=0.5 s小物品与传送带达到瞬间共速,最终小物品被拉到离地高为H=1.8 m的平台上,如图所示,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10 m/s2,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)小物品与传送带之间的动摩擦因数;
(2)小物品从传送带底端运动到平台上所用的时间是多少;
(3)若在小物品与传送带达到同速瞬间撤去恒力F,小物品还需多少时间离开传送带.
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如图,
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在一半径为R的球面顶端放一质量为m的物块,现给物块一初速度v0,则( )
A.若v0=
,则物块落地点离A点
R
B.若球面是粗糙的,当v0<
时,物块一定会沿球面下滑一段,再斜抛离开球面
C.若v0<
,则物块落地点离A点为R
D.若移v0≥
,则物块落地点离A点至少为2R
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一个质量为m的小球,用长为L的轻绳悬挂于O点,小球在水平拉力F作用下,从平衡位置P点很缓慢地移动到Q点,此时轻绳与竖直方向夹角为θ,如图所示,则拉力F所做的功为( )
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A.mgLcosθ B.mgL(1-cosθ)
C.FLsinθ D.FLcosθ
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如图所示,跨过定滑轮的轻绳两端的物体A和B的质量分别为M和m,物体A在水平面上且由静止释放,当B沿竖直方向下落h时,测得A沿水平面运动的速度为v,这时细绳与水平面的夹角为θ,试分析计算B下降h过程中,地面摩擦力对A做的功(滑轮的质量和摩擦均不计).
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如图所示,在竖直平面内有一固定轨道,其中AB是长为R的粗糙水平直轨道,BCD是圆心为O、半径为R的3/4光滑圆弧轨道,两轨道相切于B点.在推力作用下,质量为m的小滑块从A点由静止开始做匀加速直线运动,到达B点时即撤去推力,小滑块恰好能沿圆轨道经过最高点C.重力加速度大小为g.(以AB面为零重力势能面)则小滑块( )
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A.经B点时加速度为零
B.在AB段运动的加速度为2.5g
C.在C点时合外力的瞬时功率为mg![]()
D.上滑时动能与重力势能相等的位置在OD下方
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利用如图所示的实验装置可以测量磁感应强度.其中2为力敏传感器,3为数字电压表,5为底部长为L的线框.当外界拉力作用于力敏传感器的弹性梁上时,数字电压表上的读数U与所加外力F成正比,即U=KF,式中K为比例系数.用绝缘悬丝把线框固定在力敏传感器的挂钩上,并用软细铜丝连接线框与电源.当线框中电流为零时,输出电压为U0;当线框中电流为I时,输出电压为U,则磁感应强度的大小为( )
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A.B=
B.B=![]()
C.B=
D.B=![]()
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振弦型频率传感器的结构如图所示,它由钢弦和永久磁铁两部分组成,钢弦上端用固定夹块夹紧,下端的夹块与一膜片相连接,当弦上的张力越大时,弦的固有频率越大.这种装置可以从线圈输出电压的频率确定膜片处压力的变化.下列说法正确的是( )
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A.当软铁块与磁铁靠近时,a端电势高
B.当软铁块与磁铁靠近时,b端电势高
C.膜片上的压力较小时,线圈中感应电动势的频率高
D.膜片上的压力较大时,线圈中感应电动势的频率高
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图甲中的变压器为理想变压器,原线圈匝数n1与副线圈匝数n2之比为10∶1,变压器的原线圈接如图乙所示的正弦式交流电,电阻R1=R2=R3=20 Ω和电容器C连接成如图甲所示的电路.其中,电容器击穿电压为8 V,各电表均为理想交流电表,开关S处于断开状态,则( )
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A.电压表
的读数为10 V
B.电流表
的读数约为0.05 A
C.电阻R2上消耗的功率为2.5 W
D.若闭合开关S,电容器会被击穿
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