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如图所示,车沿水平地面做直线运动.一小球悬挂于车顶,悬线与竖直方向夹角为θ,放在车厢后壁上的物体A,质量为m,恰与车厢相对静止.已知物体A与车厢间动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。则下列关系式正确的是 (  )

A、tanθ=, B、tanθ=,  C、tanθ=,   D、tanθ=

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科目:高中物理 来源: 题型:


下列说法正确的是(   )

①木块放在桌面上要受到一个向上的弹力,这是由于木块发生微小的形变而产生的

②拿一根细竹竿拨动水中的木头,木头受到竹竿对它的弹力,是由于木头发生形变而产生的

③绳对物体的拉力方向总是沿着绳而指向绳收缩的方向

④挂在电线下面的电灯受到向上的拉力,是因为电线发生微小形变而产生的

A.①②     B.③④        C.①②③    D.①②③④

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科目:高中物理 来源: 题型:


用如图所示的装置来探究小球做圆周运动所需向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系。两个变速轮塔通过皮带连接,转动手柄使长槽和短槽分别随变速轮塔匀速转动,槽内的钢球就做匀速圆周运动。横臂的挡板对钢球的压力提供向心力,钢球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力筒下降,从而露出标尺,标尺上的红白相间的等分格显示出两个钢球所受向心力的比值。

如图是探究过程中某次实验时装置的状态。

①在研究向心力的大小F与质量m关系时,要保持______相同。

A. ωr    B. ωm   C. mr   D. mF

②图中所示是在研究向心力的大小F与_______的关系。

A.质量m    B. 半径r   C.角速度ω

③若图中标尺上红白相间的等分格显示出两个小球所受向心力的比值为1∶9,与皮带连接的两个变速轮塔的半径之比为_______。

A. 1∶3     B. 3∶1    C. 1∶9     D. 9∶1

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已知氮气的摩尔质量为M,在某状态下氮气的密度为,阿伏加德罗常数为NA,在该状态下体积为V1的氮气分子数为  ▲  ,该氮气变为液体后的体积为V2,则一个氮分子的体积约为  ▲ 

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如图所示,半径R=1.0m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点B和圆心O的连线与水平方向间的夹角θ=37°,另一端点C为轨道的最低点。C点右侧的水平路面上紧挨C点放置一木板,木板质量M=1kg,上表面与C点等高。质量m=1kg的物块(可视为质点)从空中A点以v0=1.2m/s的速度水平抛出,恰好从轨道的B端沿切线方向进入轨道。已知物块与木板间的动摩擦因数μ1=0.2,木板与路面间的动摩擦因数μ2=0.05,取g=10m/s2。(sin37°=0.6 ,cos37°=0.8)试求:

(1)物块经过B端时速度的大小;

(2)物块经过轨道上的C点时对轨道的压力大小;

(3)若木板足够长,请问从开始平抛至最终木板、物块都静止,整个过程产生的热量是多少?

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如图所示,光滑水平面上A、B两物块相向运动,发生完全非弹性碰撞,已知碰前A的动能为16J,B的动能为9J,下列给出了物块A、B的质量比。其中系统动能损失最大的质量比为(       )

A、     B、     C、      D、

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如图所示,在直角坐标系x0y第二象限内有竖直向下的匀强电场E,第三象限内有水平向右的匀强电场E,第四象限内某一位置固定电量为Q的负点电荷,只对第四象限内的电荷产生作用力,现有带正电的点电荷q自第二象限内A(-4, -4)静止释放,经y轴上B(-6,0)点进入第四象限,在负点电荷Q的作用下恰做匀速圆周运动,经x轴上C点与x轴负向成53射入第一象限。已知E,求:

(1) 第三象限内匀强电场E的大小,

 (2) C点的坐标,

 (3)若在第一象限内加一匀强电场E,使q恰能回到A点且速度为0,试求E的方向和最小值。

 

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下列说法不符合历史事实的是(     )

A.亚里士多德认为,力是改变物体运动状态的原因

B.牛顿认为,物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质

C.伽利略通过“理想实验”得出结论:运动必具有一定速度,如果它不受力,它将以这一速度永远运动下去

D.笛卡儿指出:如果运动中的物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动,既不停下来也不偏离原来的方向

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如图所示,用两根承受的最大拉力相等、长度不等的细线AOBO悬挂一个中空铁球,AO>BO,当在球内不断注入铁砂时,则(   )

A.AO先被拉断            B.BO先被拉断

C.AOBO同时被拉断     D.条件不足,无法判断

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