在竖直的井底,将一物块以11m/s的初速度竖直向上抛出,物体冲出井口再落回到井口时被人接住,在被人接住前1s内物体的位移是4m,位移方向向上,不计空气阻力,取g=10m/s2.求:
(1)物体从抛出点到被人接住所经历的时间;
(2)竖直井的深度.
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1998年1月发射的“月球勘探号”空间探测器动用最新科技手段对月球进行近距离环绕勘探,探测到月球不同区域密度不同.当探测器飞越密度较小地区时,通过地面大口径射电望远镜观察,发现探测器运行参数发生了微小变化,变化的情况应是()
A. 速度变大 B. 角速度变大 C. 半径变大 D. 加速度变大
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下列关于摩擦力的说法,正确的是( )
A. 作用在物体上的滑动摩擦力只能使物体减速,不可能使物体加速
B. 作用在物体上的静摩擦力只能使物体加速,不可能使物体减速
C. 作用在物体上的滑动摩擦力既可能使物体减速,也可能使物体加速
D. 作用在物体上的滑动摩擦力的方向一定与该物体的运动方向相反
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一辆公共汽车进站后开始刹车,做匀减速直线运动.开始刹车后的第1s内和第2s内位移大小依次为9m和7m,则刹车后6s内的位移是( )
A. 20 m B. 24 m C. 25 m D. 75 m
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如图所示,A、B两物体叠放在的水平地面上,A物体质量 m=20kg,B物体质量M=30kg.处于水平位置的轻弹簧一端固定于墙壁,另一端与A物体相连,弹簧处于自然状态,其劲度系数为250N/m,A与B之间、B与地面之间的动摩擦因数均为μ=0.5.现有一水平推力F作用于物体B上缓慢地向墙壁移动,当移动0.2m时,水平推力F的大小为 (g取10m/s2)( )
A. 350N B. 300N C. 250N D. 200N
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如图所示,用传送带向高处运送货物.当货物在传送带上随传送带一起加速上行时,加速度大小为a1,货物受到的摩擦力大小为f1;在上行过程中传送带因故突然停住不动后的瞬间,货物加速度大小为a2,受到的摩擦力大小为f2.若货物与传送带间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.以下关系式可能正确的是( )
A. a1<a2,f 1<f2 B. a1=a2,f 1=f2 C. a1>a2,f 1>f2 D. a1<a2,f 1>f2
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(1)图1游标卡尺读数为 mm.
(2)某兴趣小组的同学利用如图2所示的实验装置,测量木块与长木板之间的动摩擦因数,图中长木板水平固定.
①实验过程中,打点计时器应接在交流电源上,调整定滑轮的高度,使绳子拉力方向跟平板平行.
②已知重力加速度为g,测得木块的质量为M,
砝码盘和砝码的总质量为m,砝码盘、砝码和木块
的加速度大小为a,则木块与长木板之间的动摩擦
因数μ= .
③实验时,某同学得到一条纸带,如图3所示,每隔三个计时点取一个计数点,记为图中0、1、2、3、4、5、6点.测得相邻两个计数点间的距离分别为s1=0.96cm,s2=2.88cm,s3=4.80cm,s4=6.72cm,s5=8.64cm,s6=10.56cm,打点计时器的电源频率为50Hz.计算此纸带的加速度大小a= m/s2,打计数点“4”时纸带的速度大小v= m/s.(保留两位有效数字)
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如图所示,让物体分别同时从竖直圆上的P1、P2处由静止开始下滑,沿光滑的弦轨道P1A、P2A滑到A处,P1A、P2A与竖直直径的夹角分别为θ1、θ2.则( )
A. 物体沿P1A、P2A下滑加速度之比为sinθ1:sinθ2
B. 物体沿P1A、P2A下滑到A处的速度之比为cosθ1:cosθ2
C. 物体沿P1A、P2A下滑的时间之比为1:1
D. 两物体质量相同,则两物体所受的合外力之比为cosθ1:cosθ2
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如图是简易测水平风速的装置,轻质塑料球用细线悬于竖直杆顶端O,当水平风吹来时,球在水平风力F的作用下飘起来.F与风速v成正比,当v=3m/s时,测得球平衡时细线与竖直方向的夹角θ=45°.则()
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A. 当风速v=3m/s时,F的大小恰好等于球的重力
B. 当风速v=6m/s时,θ=90°
C. 水平风力F越大,球平衡时,细线所受拉力越小
D. 换用半径相等,但质量较大的球,则当θ=45°时,v大于3m/s
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