如图4所示,一质量为m的汽车,通过凸形路面的最高处时对路面的压力为N1 ,通过凹形路面最低处时对路面的压力为N2 ,则
A.N1>mg B.N1<mg C.N2=mg D.N2>mg
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关于摩擦力,有人总结了“四条不一定”,其中说法错误的是 ( )
A.摩擦力的方向不一定与物体的运动方向相同
B.静摩擦力的方向不一定与物体的运动方向共线
C.受静摩擦力或滑动摩擦力的物体不一定静止或运动
D.静摩擦力一定是阻力,滑动摩擦力不一定是阻力
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光滑水平面AB与竖直面内的粗糙半圆形导轨在B点平滑连接,导轨半 径为R,一个质量m的小物块在A点以V0=3
的速度向B点运动,如图所示,AB=4R,物块沿圆形轨道通过最高点C后做平抛运动,最后恰好落回出发点A。 ( g取10 m/s2),求:
(1) 物块在C点时的速度大小VC
(2) 物块在C点处对轨道的压力大小FN
(3) 物块从B到C过程阻力所做的功
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为了研究过山车的原理,某兴趣小组提出了下列设想:取一个与水平方向夹角为37°、长为l = 2.0m的粗糙倾斜轨道AB,通过水平轨道BC与竖直圆轨道相连,出口为水平轨道DE,整个轨道除 AB 段以外都是光滑的。其AB 与BC 轨道以微小圆弧相接,如图所示.一个小物块以初速度
=4.0m/s从某一高处水平抛出,到A点时速度方向恰好沿 AB 方向,并沿倾斜轨道滑下.已知物块与倾斜轨道的动摩擦因数 μ = 0.50.(g=10 m/s2、sin37°= 0.60、cos37° =0.80)
(1)求小物块到达A点时速度。
(2)要使小物块不离开轨道,并从轨道DE滑出,求竖直圆弧轨道的半径应该满足什么条件?
(3)为了让小物块不离开轨道,并且能够滑回倾斜轨道 AB,则竖直圆轨道的半径应该满足什么条件?
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已知地球半径为R,质量为M,自转角速度为w,万有引力恒量为G,地球同步卫星与地球表面之间的距离为h,下列计算错误的是
A.地球近地卫星做匀速圆周运动的线速度为wR
B.地球近地卫星做匀速圆周运动的线速度为![]()
C.地球同步卫星的运行速度大小为w(R+h)
D.地球同步卫星的运行速度大小为![]()
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某探究学习小组的同学欲探究“做功与物体动能变化的关系”,他们在实验室组装了一套如图9所示的装置。
(1)该学习小组的同学想用沙和沙桶的重力作为滑块受到的合力,探究滑块所受合力做功与滑块动能变化的关系。为了实现这个想法,该小组成员提出了以下实验措施,你认为有效的有 (填选项字母)。
A.保持沙和沙桶的质量远大于滑块质量
B.保持沙和沙桶的质量远小于滑块质量
C.保持长木板水平
D.把木板的左端垫起适当的高度以平衡摩擦力
E.调整滑轮的高度使细线与长木板平行
(2)图10是滑块(质量为m)在恒力F作用下做匀加速直线运动打点计时器打出的纸带。测量数据已用字母表示在图中,打点计时器的打点周期为T。利用这些数据能验证动能定理,滑块从A到B的过程中,恒力做的功为WAB= ;滑块动能的变化量为EkB-EkA= ;请你说出对这种做法的评价。
优点是: ;缺点是: 。
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夏天开空调,冷气从空调中吹进室内,则室内气体分子的
A.热运动剧烈程度加剧 B.平均动能变大
C.每个分子速率都会相应的减小 D.速率小的分子数所占的比例升高
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如图13所示,一个质量为
的长木板静止在光滑的水平面上,并与半径为
的
光滑圆弧形固定轨道接触(但不粘连),木板的右端到竖直墙的距离为S;另一质量为2
的小滑块从轨道的最高点由静止开始下滑,从圆弧的最低点A滑上木板。设长木板每次与竖直墙的碰撞时间极短且无机械能损失。已知滑块与长木板间的动摩擦因数为
。试求:
(1)滑块到达A点时的速度大小以及物体对轨道的压力大小;
(2)若滑块不会滑离长木板,试讨论长木板与墙第一次碰撞前的速度
与S的关系;
(3)若S足够大,为了使滑块不滑离长木板,板长L应满足什么条件。
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长为L的通电直导体棒放在光滑水平绝缘轨道上,劲度系数为k的水平轻弹簧一端固定,另一端拴在棒的中点,且与棒垂直,整个装置处于方向竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中,弹簧伸长x,棒处于静止状态。则
A.导体棒中的电流大小为![]()
B.导体棒中的电流方向从b流向a
C.若只将磁场方向缓慢顺时针转过一小角度,x变大
D.若只将磁场方向缓慢逆时针转过一小角度,x变大
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