【题目】如图所示,内壁粗糙、半径R=0.4 m的四分之一圆弧轨道AB在最低点B与光滑水平轨道BC相切。质量m2=0.2 kg的小球b左端连接一轻质弹簧,静止在光滑水平轨道上,另一质量m1=0.2 kg的小球a自圆弧轨道顶端由静止释放,运动到圆弧轨道最低点B时对轨道的压力为小球a重力的2倍。忽略空气阻力,重力加速度g=10 m/s2。求:
(1)小球a由A点运动到B点的过程中,物体克服摩擦力做的功;
(2)小球a通过弹簧与小球b相互作用的过程中,弹簧的最大弹性势能Ep;
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【题目】如图所示,质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上,现在使斜面体向右匀速移动距离L,物体相对斜面静止.则物体所受各力对物体做功的说法中,正确的是( )
A. 重力做功为mgL
B. 支持力对物体不做功
C. 摩擦力对物体不做功
D. 合力对物体做功为零
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【题目】如图所示传送带A、B之间的距离为L=4m,与水平面间夹角θ=37°,传送带沿逆时针方向转动,速度恒为v=2m/s,在上端A点无初速放置一个质量为m=1kg、大小可视为质点的金属块,它与传送带的动摩擦因数为μ=0.5,金属块滑离传送带后,经过弯道,沿半径R=0.4m的光滑轨道做圆周运动,刚好能通过最高点E,已知B、D两点的竖直高度差为h=0.5m(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
(1)金属块经过D点时的速度VD;
(2)金属块经过D点时受到的支持力FN
(3)金属块在BCD轨道上克服摩擦力做的功Wf.
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【题目】(1)某同学在实验室探究加速度a与合外力F和质量m的实验方案如图所示,她想用砂桶的重力表示小车受到的合外力F,为了减小这种做法带来的实验误差,她先做了两方面的调整措施:
a.用小木块将长木板无滑轮的一端垫高,目的是______________________。
b.使砂桶的质量远小于小车的质量,目的是使拉小车的力近似等于______________。
(2)该同学利用实验中打出的纸带求加速度时,处理方案有两种:
A.利用公式计算;
B.根据利用逐差法计算。
两种方案中,你认为选择方案________比较合理。
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【题目】某同学利用下图所示的电路,测定一个自感系数很大的线圈L的直流电阻RL,实验室提供下列器材:
①待测线圈L,阻值约为2Ω,额定电流为2A
②电流表A1量程为0.6A,内阻为r1=0.2Ω
③电流表A2量程为3A,内阻约为r2=0.2Ω
④变阻器R1阻值为0-10Ω,变阻器R2阻值为0-1kΩ
⑤电池 E,电动势为9V,内阻很小
⑥定值电阻 R3 =10Ω,R4=1000Ω
⑦开关S1,S2
要求实验时,改变变阻器,可使在尽可能大的范围内测得多组A1表、A2表的读数I1、I2,利用I1-I2的图象,求出电感线圈的电阻.
(1)实验中定值电阻应选用______,变阻器应选用_________.
(2)I2—I1对应的函数关系式为____________.(选用题干所给出的物理符号表示)
(3)实验结束时应先断开开关_________________.
(4)由I2—I1图象得出的平均值为6.0,则电感线圈的直流电阻为_____________.
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【题目】如图所示,在地面上以速度v0抛出质量为m的物体,抛出后物体落到比地面低h的海平面上.若以地面为零势能面,而且不计空气阻力,则下列说法中不正确的是( )
A. 重力对物体做的功为mgh
B. 物体在海平面上的势能为-mgh
C. 物体在海平面上的动能为m-mgh
D. 物体在海平面上的机械能为m
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【题目】关于曲线运动的说法中正确的是( )
A.速度变化的运动必定是曲线运动
B.做曲线运动的物体加速度方向跟它的速度方向不在同一直线上
C.受恒力作用的物体可能做曲线运动
D.加速度变化的运动必定是曲线运动
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【题目】如图所示,某同学利用电子秤、轻质材料做成的凹形轨道,研究小球通过凹形轨道的运动。由于小球质量远大于凹形轨道的质量,下面计算中可以忽略凹形轨道的质量。已知凹形轨道最下方为半径为R的圆弧轨道,重力加速度为g。
(1)把凹形轨道放在电子秤上,小球放在轨道最低点,电子秤读数为。
(2)让小球从离轨道最低点H处由静止释放,当小球通过轨道最低点时,电子秤读数为。
(3)根据电子秤两次读数可知,小球通过轨道最低点时的速度为__________。这说明小球通过凹形轨道最低点时处于_________(填“超重”“失重”或“平衡”)状态。
(4)小球从离轨道最低点高H处由静止释放到通过最低点的过程中克服摩擦力做功为______。
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【题目】下列各组物理量中,全部是矢量的是( )
A. 位移、平均速率、加速度 B. 质量、加速度、平均速率
C. 瞬时速度、位移、速度变化量 D. 平均速度、路程、时间
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