【题目】如图所示,质量相等的A、B两物体紧贴在匀速转动的圆筒的竖直内壁上,随圆筒一起做匀速圆周运动,则下列关系中正确的是( )
A.线速度的关系为B.运动周期的关系为
C.它们受到的摩擦力大小关系为D.筒壁对它们的弹力大小关系为
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【题目】两球A、B在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,mA=1 kg,mB=2 kg,vA=6 m/s,vB=2 m/s.当A追上B并发生碰撞后,两球A、B速度的可能值是( )
A.vA′=5 m/s,vB′=2.5 m/s
B.vA′=2 m/s,vB′=4 m/s
C.vA′=-4 m/s,vB′=7 m/s
D.vA′=7 m/s,vB′=1.5 m/s
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【题目】动车是怎样爬坡的?西成高铁从清凉山隧道开始一路上坡,釆用25‰的大坡度穿越秦岭,长达45公里,坡道直接落差1100米,为国内之最。动车组就是几节自带动力的车辆加几节不带动力的车辆编成一组,就是动车组。带动力的车辆叫动车,不带动力的车辆叫拖车。动车爬坡可以简化如图所示,在沿斜面向上的恒力F作用下,A、B两物块一起沿倾角为θ的斜面向上做匀加速直线运动,两物块间用与斜面平行的轻弹簧相连,已知两物块与斜面的动摩擦因数相同,则下列方法能保证A、B两物块的距离不变的是
A. 只增加斜面的粗糙程度
B. 只增加物块B的质量
C. 只增大沿斜面向上的力F
D. 只增大斜面的倾角θ
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【题目】如图所示,设孔明灯的体积恒为V=1m3,空气初温t0=27℃,大气压强p=1.013×105Pa,该条件下空气密度ρ0=1.2kg/m3.空气的平均摩尔质量为M=0.029kg/mol,重力加速度g=10m/s2.对灯内气体缓慢加热,直到灯刚能浮起时,灯内气体密度为ρ=1.0kg/m3.已知阿伏伽德罗常数为NA=6.02×1023mol﹣1.求:
①未加热时灯内气体分子数(取两位有效数字);
②灯刚能浮起时,灯内气体温度t。
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【题目】“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图所示.
(1)为使小车所受合外力等于细线的拉力,应采取的措施是_____________;要使细线的拉力约等于砝码及砝码盘的总重力,应满足的条件是______________________.
(2)某同学在实验中打出的一条纸带如图所示,他选择了几个计时点作为计数点,相邻两计数点间还有4个计时点没有标出,其中x1=7.06 cm、x2=7.68 cm、x3=8.30 cm、x4=8.92 cm,那么打B点的瞬时速度大小是________m/s;纸带加速度的大小是________m/s2(计算结果保留两位有效数字).
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【题目】如图所示,物体A和B的质量均为m,且分别与跨过定滑轮的轻绳连接(不计绳与滑轮、滑轮与轴之间的摩擦),在用水平变力F拉物体B沿水平方向向右做匀速直线运动的过程中( )
A. 物体A也做匀速直线运动
B. 绳子拉力始终大于物体A所受重力
C. 绳子对A物体的拉力逐渐增大
D. 绳子对A物体的拉力逐渐减小
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【题目】下列说法正确的是( )
A.牛顿等物理学家建立的经典力学体系不但适用于宏观、低速研究领域,也能研究微观、高速运动的物体
B.牛顿通过研究发现物体受到的外力总是迫使其改变运动状态,而不是维持其运动状态
C.由牛顿第二定律得到,这说明物体的质量跟所受外力成正比,跟物体的加速度成反比
D.作用力与反作用力的性质可以不同
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【题目】如图所示,弹簧上端固定,下端悬挂一个磁铁,在磁铁下方放一个固定的铝质圆环。将磁铁托起到弹簧原长状态时释放,磁铁在上下振动过程中S极的下端没有达到铝质圆环所在位置。下列说法正确的是
A. 磁铁向下运动时,铝质圆环对磁铁产生吸引力
B. 磁铁向下运动时,铝质圆环对磁铁产生排斥力
C. 磁铁第一次向上运动到最高点时,弹簧恢复到原长
D. 磁铁第一次向上运动到最高点时,弹簧不能恢复到原长
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【题目】(1)利用气垫导轨通过闪光照相进行“探究碰撞中的不变量”这一实验。实验要求研究两滑块碰撞时动能损失很小和很大等各种情况,若要求碰撞时动能损失最大应选下图中的_______(填“甲”或“乙”)、若要求碰撞动能损失最小则应选下图中的_______。(填“甲”或“乙”)(甲图两滑块分别装有弹性圈,已图两滑块分别装有撞针和橡皮泥)
(2)某次实验时碰撞前B滑块静止,A滑块匀速向B滑块运动并发生碰撞,利用闪光照相的方法连续4次拍摄得到的闪光照片如下图所示.
已知相邻两次闪光的时间间隔为T,在这4次闪光的过程中,A、B两滑块均在0~80cm范围内,且第1次闪光时,滑块A恰好位于x=10cm处.若A、B两滑块的碰撞时间及闪光持续的时间极短,均可忽略不计,则可知碰撞发生在第1次闪光后的___________时刻,A、B两滑块质量比_______ 。
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