A、B两小球从不同高度自由下落,同时落地,A球下落的时间为t,B球下落的时间为t/2,当B球开始下落的瞬间,A、B两球的高度差为( )
A.gt2 B.
gt2 C.
gt2 D.
gt2
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如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比n1 : n2=2:1,分别接有额定电压为U的相同的两只灯泡A、B.若B灯恰能正常发光,则电源电压为( )
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A.3U B.1.5U C.2U D.2.5U
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一个同学在《研究平抛物体的运动》实验中,只画出了如图所示的一部分曲线,于是他在曲线上取水平距离
相等的三点A、B、C,量得
=0.2m。又量出它们之间的竖直距离分别为h1 = 0.1m,h2 = 0.2m,利用这些数据,可求得:
(1)物体抛出时的初速度为 m/s;
(2)物体经过B时竖直分速度为 m/s;
(3)抛出点在A点上方高度为 m处(g=10m/s2)。
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由于万有引力定律和库仑定律都满足于平方反比定律,因此引力场和电场之间有许多相似的性质,在处理有关问题时可以将它们进行类比,例如电场中反映各点电场强弱的物理量是电场强度,其定义式为E=F/q,在引力场中可以有一个类似的物理量来反映各点引力场的强弱,设地球质量为M,半径为R,地球表面处重力加速度为g,引力常量为G,如果一个质量为m的物体位于距地表r处的上空某点,则下列表达式中能反映该点引力场强弱的是( )
A.
B.
C.
D.![]()
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一种氢气燃料的汽车,质量为m =2.0×103kg,发动机的额定功率为80kW ,行驶在平直公路上时所受阻力恒为车重的0.1倍.若汽车从静止开始匀加速运动,加速度的大小为a = 1.0m/s2 .达到额定功率后,汽车保持功率不变又加速行驶800m ,此时获得最大速度,然后匀速行驶.取g=10m/s2,试求:
(1)汽车的最大行驶速度
(2)汽车匀加速运动阶段结束时的速度
(3)汽车从静止到获得最大行驶速度所用的总时间
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如图所示,光滑的四分之一圆弧轨道AB固定在竖直平面内,A端与水平面相切,穿在轨道上的小球在拉力F作用下,缓慢地由A向B运动,F始终沿轨道的切线方向,轨道对球的弹力为N.在运动过程中( )
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A.F增大,N减小 B.F减小,N减小
C.F增大,N增大 D.F减小,N增大
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如图所示,质量M=2
kg的木块套在水平杆上,并用轻绳与质量m=
kg的小球相连。今用跟水平方向成30°角的力F=10
N拉着小球并带动木块一起向右匀速运动,运动中M、m的相对位置保持不变,g=10m/s2,求运动过程中轻绳与水平方向的夹角θ及木块M与水平杆间的动摩擦因数。
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一质量为m的物块以一定的初速度v0从某固定斜面底端沿斜面向上运动,恰能滑行到斜面顶端,若物块和斜面间动摩擦因数一定,设斜面的高度为h,底边长度为x,下列说法正确的是( )
A.若只增大m,物块仍能滑到斜面顶端
B.若增大h,保持v0,x不变,则物块不能滑到斜面顶端,但上滑最大高度一定增大
C.若增大x,保持v0,h不变,则物块不能滑到斜面顶端,但滑行水平距离一定增大
D.若再施加一个垂直斜面向下的恒力,其它条件不变,则物块一定从斜面顶端滑出
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为了探究受到空气阻力时,物体运动速度随时间的变化规律,某同学采用了“加速度与物体质量、物体受力关系”的实验装置(如图所示).实验时,平衡小车与木板之间的摩擦力后,在小车上安装一薄板,以增大空气对小车运动的阻力.![]()
(1)往砝码盘中加入一小砝码,在释放小车 (选填“之前”或“之后”)接通打点计时器的电源,在纸带上打出一系列的点
(2)从纸带上选取若干计数点进行测量,得出各计数点的 时间 t与速度v的数据如下表:
时间t(s) 0 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50
速度(m/s) 0.12 0.19 0.23 0.26 0.28 0.29
请根据实验数据作出小车的v﹣t图象.
(3)请根据v﹣t图象说明阻力的变化规律,并简要阐述理由.
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