【题目】如图所示,A、B分别为大、小齿轮边缘的两点,O1、O2分别为两齿轮的圆心。当大齿轮顺时针匀速转动时
A.小齿轮逆时针转动
B.A.B两点的角速度相等
C.A点的转动周期大于B点的转动周期.
D.A点的向心加速度大于B点的向心加速度
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【题目】如图所示,两根长度均为L的轻丝线,悬挂着质量均为m的两个小球。今在两球上同时施加大小均为F与水平方向成角且方向相反的恒力。由于空气阻力的作用,系统最终稳定于某位置,且轻丝线与竖直方向的夹角最大。已知重力加速度为g,求:
(1)力F与水平方向的夹角为多大;
(2)系统稳定后轻丝线AB与竖直方向的夹角及张力大小;
(3)从施加力F开始到系统稳定的整个过程中,系统克服空气阻力做的总功。
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【题目】如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物块从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是( )
A.电动机做的功为
B.摩擦力对物体做的功为
C.传送带克服摩擦力做的功为
D.小物块与传送带因摩擦产生的热量为
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【题目】如图甲所示,质量m=2 kg的物体在水平面上向右做直线运动。过a点时,物体受到一个水平向左的恒力F作用,并同时开始计时,选水平向右为速度的正方向,通过速度传感器测出物体的瞬时速度,所得v–t图象如图乙所示。取重力加速度为g=10 m/s2。求:
(1)力F的大小;
(2)物体与水平面间的动摩擦因数;
(3)若t=10 s后撤去拉力F,求t=25 s时物体离a点的距离。
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【题目】电子的发现是人类对物质结构认识上的一次飞跃,开创了探索物质微观结构的新时代,下列关于电子的说法正确的是
A. JJ汤姆逊发现不同物质发出的阴极射线的粒子比荷相同,这种粒子即电子
B. 衰变时原子核会释放电子,说明电子也是原子核的组成部分
C. 电子穿过晶体时会产生衍射图样,这证明了电子具有粒子性
D. 射线是高速电子流,它的穿透能力比射线和射线都弱
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【题目】物块从某一高度自由落下,落在直立于地面的轻弹簧上,如图所示,在A点物块开始与弹簧接触,到B点时物块速度变为零。则物块从A到B的过程中做的运动性质是( )
A. 一直匀加速 B. 一直匀减速
C. 加速度先增加后减小 D. 加速度先减小后增加
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【题目】如图所示的装置放在水平地面上,轻杆的一端固定在光滑水平转轴O上,另一端固定一铁球(视为质点),铁球和支架的质量均为m= 10 kg,当铁球静止在最低点时,给铁球一方向水平向右、大小的初速度,铁球恰好能绕O轴做圆周运动。不计空气阻力,支架没有相对地面运动,重力加速度g=10 m/s2。求:
(1)铁球到转轴O的距离;
(2)铁球运动到最低点(有初速度)时,支架对地面的压力大小。
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【题目】如图所示,一个倾角为的斜面体C固定在水平地面上,质量均为m=1kg的两个物块A、B沿斜面体C下滑,A、C之间,B、C之间,A、B之间的动摩擦因数分别为1、2、3。已知2=,=30°,重力加速度为g,取最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:
(1)如图甲所示,物块A沿斜面匀速下滑,则物块A和斜面体C之间的动摩擦因数1为多少?
(2)如图乙所示,物块A、B叠放一起,沿着斜面一起加速下滑,求:
a. A、B一起下滑的加速度大小为多少?
b. A、B之间的动摩擦因数3至少为多少?
(3)如图丙所示,物块A和B紧靠一起,沿着斜面一起下滑,则A、B之间的作用力大小为多少?
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【题目】近年来,全国广泛开展了礼让斑马线专项行动,“文明行车,礼让行人”成为了很多司机的出行共识。某汽车以12m/s的速度沿倾角为37°的斜坡向上匀速行驶,驾驶员发现正前方15m处的斑马线上有行人,于是刹车礼让,汽车停下来时距离斑马线1.8m。假设驾驶员反应时间为0.5s,汽车运动的v-t图像如图所示。若汽车和人的总质量为m=1500kg,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)在驾驶员反应时间内,汽车行驶的位移大小;
(2)汽车在刹车过程中所用时间;
(3)若认为驾驶员急刹车时车与地面之间是滑动摩擦,求动摩擦因数μ。
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