【题目】不可伸长的轻绳长l=1.2m,一端固定在O点,另一端系一质量为m=2kg的小球.开始时,将小球拉至绳与竖直方向夹角θ=37°的A处,无初速释放,如图所示,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2.
(1)求小球运动到最低点B时绳对球的拉力;
(2)若小球运动到B点时,对小球施加一沿速度方向的瞬时作用力F,让小球在竖直面内做完整的圆周运动,求F做功的最小值.
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【题目】有一种大型娱乐器械可以让人体超重和失重,如图所示,其环形座舱套在竖直柱子上,由升降机送上几十米的高处,然后让座舱自由下落.落到一定位置时,制动系统启动,座舱做减速运动,到地面时刚好停下.下列说法正确的是( )
A.座舱自由下落的过程中人处于超重状态
B.座舱自由下落的过程中人处于失重状态
C.座舱减速下落的过程中人处于超重状态
D.座舱下落的整个过程中人处于失重状态
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【题目】用同样的交流电源分别给甲、乙两个电路中相同的四个灯泡供电,四个灯泡均正常发光,乙图中理想变压器原、副线圈的匝数比为3:1,则
A. 滑动变阻器接入电路的阻值与灯泡正常发光时的阻值相等
B. 滑动变阻器接入电路的阻值与灯泡正常发光时的阻值之比为2:1
C. 甲、乙两个电路中的电功率之比为3:2
D. 甲、乙两个电路中的电功率之比为为2:1
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【题目】如图所示,坐标系xOy平面为光滑水平面现有一长为d、宽为L的线框MNPQ在外力F作用下,沿x轴正方向以速度υ做匀速直线运动,空间存在竖直方向的磁场,磁场感应强度B=B0cosx,规定竖直向下方向为磁感应强度正方向,线框电阻为R,在t=0时刻MN边恰好在y轴处,则下列说法正确的是
A. 外力F是沿负x轴方向的恒力
B. 在t=0时,外力大小F=
C. 通过线圈的瞬时电流I=
D. 经过t=,线圈中产生的电热Q=
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【题目】如图甲所示,倾角45°斜面置于粗糙的水平地面上,有一滑块通过轻绳绕过定滑轮与质量为m的小球相连(绳与斜面平行),滑块质量为2m,滑块能恰好静止在粗糙的斜面上。在图乙中,换成让小球在水平面上做匀速圆周运动,轻绳与竖直方向的夹角θ,且θ≤45°,两幅图中,滑块、斜面都静止,则以下说法中正确的是( )
A.甲图滑块受到斜面的摩擦力为
B.甲图斜面受到地面的摩擦力为
C.乙图中θ越小,滑块受到的摩擦力越大
D.小球转动角速度越小,滑块受到的摩擦力越小
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【题目】一列简谐横波沿x轴传播,t=0时刻的波形如图中实线所示,t=0.1s(T>0.1s)时刻的波形如图中虚线所示。P是传播介质中离坐标原点xp=2.5m处的一个质点,t=0时刻P质点正向y轴正方向运动。则下列说法正确的是____________。
A.该波向x轴正方向传播
B.质点P运动的路程为1m
C.该波的周期为
D.该波的传播速度为10m/s
E.在t=0.2s时刻,在P质点右侧且相距1m处的质点沿y轴正方向运动
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【题目】如图所示为四旋翼无人机,它是一种能够垂直起降的小型遥控飞行器。无人机质量m=0.8 kg,其动力系统所能提供的最大功率P=90 W,运动过程中所受空气阻力大小恒为f=2N.g取10 m/s2。求:
(1)无人机竖直上升最大速度v;
(2)某次表演时,无人机以最大功率在地面上从静止开始竖直向上起飞,在t=5 s时突然失去升力(失去动力之前已经达到最大速度v),整个运动过程中,无人机上升的最大高度(认为无人机的运动在同一竖直线上)。
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【题目】如图所示,气缸开口向右、固定在水平桌面上,气缸内用活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞横截面积为S=1×10-3m2;活塞与气缸壁导热良好,轻绳跨过定滑轮将活塞和地面上的质量为m=1kg重物连接.开始时绳子刚好伸直且张力为零,活塞离缸底距离为L1=27cm,被销子K固定在图示位置,此时气缸内气体的压强P1=1.1×105pa,温度T1=330K,外界大气压强P0=1.0×105pa,g=10m/s2,不计一切摩擦和阻力;若在此时拔去销子K,降低气缸内气体的温度,求:
Ⅰ、重物刚好离开地面时,气体的温度为多少?
Ⅱ、重物缓慢上升2cm,气体的温度为多少?
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【题目】如图所示,水平地面上有一个质量为M = 4 kg、两端带有固定挡板的长木板,其上表面光滑,下表面与地面间的动摩擦因数为μ = 0.2。长木板上放置一个可视为质点的小滑块,其质量为m = 1 kg,滑块距左、右挡板的距离均为l = 5.0 m,初始时滑块和长木板均静止。现施加一水平向右、大小为F = 20 N的恒力拉木板,经过一段时间,滑块即将与左挡板接触时,撤去拉力F;滑块与左挡板发生弹性碰撞后,又经过一段时间,再与右挡板发生碰撞,且碰撞后不再分离。g取10 m/s2。求:
(1)滑块与左挡板发生弹性碰撞后的瞬间滑块和长木板的速度大小;
(2)长木板从开始运动到最终静止时发生的总位移。
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