【题目】如图所示,两个质量分别为、的物体置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧秤连接.两个大小分别为、的水平拉力分别作用在和上,则达到稳定状态后,下列说法正确的是( )
A. 弹簧秤的示数是
B. 弹簧秤的示数是
C. 在突然撤去的瞬间,的加速度大小为
D. 在突然撤去的瞬间,的加速度大小为
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【题目】有四颗地球卫星,还未发射,在赤道表面上随地球一起转动,是近地轨道卫星,是地球同步卫星,是高空探测卫星,它们均做匀速圆周运动,各卫星排列位置如图所示,则( )
A. 卫星的向心加速度等于重力加速度
B. 卫星的角速度最大
C. 卫星在1小时内转过的圆心角是
D. 卫星的运动周期有可能是30小时
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【题目】如图所示,用大小为100 N的握力握住一个重力为40 N的瓶子.瓶子竖直,始终处于静止状态.已知手掌与瓶子间的动摩擦因数μ=0.5,则( )
A. 瓶子受到的摩擦力大小为50 N
B. 瓶子受到的摩擦力大小为40 N
C. 当握力进一步增大时,瓶子受到的摩擦力将成正比增大
D. 当握力持续减小时,瓶子受到的摩擦力大小将持续减小
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【题目】如图所示,一斜面体固定在水平地面上,倾角为θ=30°,高度为h=1.5m.一簿木板B置于斜面顶端,恰好能保持静止,木板下端连接有一根自然长度为L0=0.2m的轻弹弹簧,木板总质量为m=1kg,总长度为L=2.0m.一质量为M=3kg的小物块A从斜面体左侧某位置水平抛出,该位置离地高度H=1.7m,物块A经过一段时间后从斜面项端沿平行于斜面方向落到木板上并开始向下滑行,已知A、B之间的动摩擦因数,木板下滑到斜面底端碰到挡板时立刻停下,物块A最后恰好能脱离弹簧,且弹簧被压缩时一直处于弹性限度内,最大静摩擦力可认为等于滑动擦力,取重力加速度g=10,不计空气阻力。求:
(1)物块A落到木板上的速度大小v;
(2)木板与挡板碰撞前的瞬间,木板和物块的速度大小;
(3)弹簧被压结到最短时的弹性势能。
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【题目】某同学做“验证力的平行四边形定则”实验时,现将橡皮筋的一端固定在水平木板上,另一端系上带有绳套的两根细绳。
(1)实验时,第一次用两个弹簧测力计、第二次用一个弹簧测力计拉细绳的绳套,将橡皮筋和细绳的结点拉到同一个位置O点,这样做的目的是____________。
(2)用两个弹簧测力计橡皮筋到O点,记下两个弹簧测力计的示数及两个力的方向,在坐标纸上作出这两个力F1,F2的图示,如图1所示,坐标纸每一格的边长表示1N,用一个弹簧测力计拉橡皮筋到O点,此时弹簧测力计的示数如图2所示。则拉力F1,F2合力的测量值为_______N(结果保留两位有效数字),合力的实际值为_______N。
(3)关于实验中的操作,下列说法正确的是____
A.两次拉橡皮筋,只要保证两次橡皮筋的伸长量相同即可
B.拉橡皮筋的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些
C.用两个弹簧测力计拉橡皮筋时,两个细绳的夹角越大越好
D.用两个弹簧测力计拉橡皮筋时,两个测力计的示数差越小越好
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【题目】如图所示,质量=1kg的物体甲通过三段轻绳悬挂,三段轻绳的结点为O,轻绳OB水平且B端与放在水平面上、质量为的物体乙相连,轻绳OA与竖直方向的夹角=37°,物体甲、乙均处于静止状态,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,取,乙与水平面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。
(1)求轻绳OA受到的拉力大小;
(2)求物体乙受到的摩擦力大小;
(3)若物体乙的质量,缓慢增大物体甲的质量,当物体甲的质量时物体乙刚好开始滑动,求物体乙与水平地面之间的动摩擦因数。
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【题目】某同学利用图甲所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律,物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处)。从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图乙所示。打点计时器电源的频率为50Hz。
(1)通过分析纸带数据,可判断物块在相邻计数点________和__________之间某时刻开始减速。
(2)打计数点5时,物块对应的速度大小为_________m/s。(结果保留三位有效数字)
(3)物块减速运动过程中加速度的大小为a=_________。(结果保留三位有效数字)
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【题目】如图所示,一个质量为m=2.0kg的物体,放在倾角为θ=30°的斜面上静止不动,若用竖直向上的力F=5.0N提物体,物体仍静止(g=10m/s2),下述结论正确的是( )
A. 物体受到的合外力减小5.0N B. 物体受到的摩擦力减小5.0N
C. 斜面受到的压力减小5.0N D. 物体对斜面的作用力减小5.0N
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【题目】图为三个小球初始时刻的位置图,将它们同时向左水平抛出都会落到D点,DE=EF=FG,不计空气阻力,则关于三小球( )
A. 若初速度相同,高度hA:hB:hC=1:2:3
B. 若初速度相同,高度hA:hB:hC=1:3:5
C. 若高度hA:hB:hC=1:2:3,落地时间tA:tB:tC=1:2:3
D. 若高度hA:hB:hC=1:2:3,初速度v1:v2:v3=
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