【题目】关于合力与分力的下列说法正确的是( )
A.合力一定大于某一分力
B.分力增大,合力一定增大
C.5N、1N两个共点力的合力可能为3N
D.把某个力分解,若知道两个分力的方向(与合力不共线),则只能作出唯一一个平行四边形
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【题目】如图甲所示,U形气缸固定在水平地面上,用面积S=10cm2的活塞(该活塞重力不计)封闭着一定质量的气体,已知气缸不漏气,活塞移动过程无摩擦.外界大气压强为p0=1.0×105Pa,初始时活塞紧压小挡板.现缓慢升高缸内气体的温度.
①请在乙图中作出能反映气缸内气体的压强p随热力学温度T变化的图像;
②当温度缓慢升高到t1=27℃时,活塞与小挡板间恰好无作用力.现在活塞上加一质量为m=4kg的砝码,要使加砝码后的活塞与小挡板间恰好无作用力,则温度至少要升高到多少摄氏度?g取10N/kg.
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【题目】有人设计了可变阻尼的电磁辅助减震系统,由三部分组成。下部分是电磁侦测系统:-部分是可变电磁阻尼系统,吸收震动时的动能:控制系统接收侦测系统的信号,改变阻尼磁场的强弱。系统如图(1)所示,侦测线框、阻尼线圈固定在汽车底盘上,侦测系统磁体、减震系统磁体固定在车轴上,车轴与底盘通过一减震弹簧相连。侦测系统磁场为匀强磁场,B1=0.01T, 长方形线框宽d=0.05m,整个回路的电阻,运动过程中,线框的下边不会离开磁场,上边不会进入磁场。阻尼线圈由100个相互绝缘的独立金属环组成,这100个金属环均匀固定在长为0.2m的不导电圆柱体上,减震系.统磁场辐向分布,俯视如图(2)所示,线圈所在位置磁感应强度B2大小处处相等,大小由控制系统控制。汽车静止时,阻尼线圈恰好50匝处于磁场中,取此时侦测线框所在的位置为原点,取向下为正,线框相对侦测磁场的位移记为x,B2 的大小与x的关系如图(3)所示。每个线圈的电阻为,周长L=0.3m。不考虑阻尼线圈之间的电磁感应,忽略阻尼线圈导体的粗细,设车轴与底盘总保持平行。
(1)侦测线框向下运动时电流的方向为顺时针还是逆时针?
(2)写出侦测线框由平衡位置向下运动时,侦测线框流入控制系统的电量q与位移x的大小关系式:
(3)某次侦测线框由平衡位置向下运动,流入控制系统的电量,这一过程底盘相对车轴做v=10m/s的匀速运动,求这-过程阻尼线圈吸收了多少机械能;
(4)某次侦测线框由平衡位置向下运动,流入控制系统的电量,求这一过程中安培力对阻尼线圈的总冲量。
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【题目】如图所示,A,B质量均为m,叠放在轻质弹簧上(弹簧上端与B不连接,弹簧下端固定于地面上)保持静止,现对A施加一竖直向下、大小为F(F>2mg)的力,将弹簧再压缩一段距离(弹簧始终处于弹性限度内)而处于静止状态,若突然撤去力F,设两物体向上运动过程中A、B间的相互作用力大小为FN,则关于FN的说法正确的是(重力加速度为g)( )
A. 刚撤去外力F时,
B. 弹簧弹力等于F时,
C. 两物体A、B的速度最大时,FN=2mg
D. 弹簧恢复原长时,FN=mg
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【题目】有一架电梯,启动时匀加速上升,加速度为a1=2m/s2,制动时匀减速上升,加速度为a2=1m/s2,楼高52m,问:
(1)若上升过程中最大速度为6m/s,启动到最大速度位移为多少?
(2)若上升的最大速度为6m/s,电梯升到楼顶的最短时间是多少?
(3)如果电梯先加速上升,然后匀速上升,最后减速上升,全程共用时间为16s,上升的最大速度是多少?
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【题目】在《验证平行四边形定则》的实验中,需要将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上两根细绳,细绳的另一端都有绳套(如图)。实验中需用两个弹簧秤分别勾住绳套,并互成角度地拉橡皮条,使橡皮条伸长,结点到达某一位置O。
(1)某同学在做该实验时认为
A.拉橡皮条的绳细一些,且长一些,实验效果较好
B.拉橡皮条时,弹簧秤、橡皮条、细绳应贴近木板且与木板平面平行
C.橡皮条弹性要好,拉结点到达某一位置O时,拉力要适当大些
D.实验中,弹簧秤必须保持与木板平行,读数时视线要正对弹簧秤刻度
E.实验中,先将其中一个弹簧秤沿某一方向拉到最大量程,然后只需调节另一个弹簧秤拉力的大小和方向,把橡皮条另一端拉到O点
F.实验中,把橡皮条的另一端拉到O点时,两个弹簧秤之间夹角应取以便于算出合力大小
其中正确的是_______________(填入相应的字母);
(2)若两个弹簧秤的读数均为4N,且两弹簧秤拉力的方向相互垂直,则____(选填“能”或“不能”)用一个量程为5N的弹簧秤测量出它们的合力,理由是___。
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【题目】中国志愿者王跃参与人类历史上第一次全过程模拟从地球往返火星的试验“火星-500”。假设将来人类一艘飞船从火星返回地球时,经历如图所示的变轨过程,则下列说法正确的是( )
A. 飞船在轨道Ⅱ上运动时,在P点的速度大于在Q点的速度
B. 飞船在轨道Ⅰ上运动时,在P点的速度大于在轨道Ⅱ上运动时在P点的速度
C. 飞船在轨道Ⅰ上运动到P点时的加速度等于飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度
D. 若轨道Ⅰ贴近火星表面,测出飞船在轨道Ⅰ上运动的周期,就可以推知火星的密度
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【题目】为了测量某种材料制成的特种电阻丝Rx的电阻率,提供的器材有
A.电流表G(内阻Rg=120Ω,满偏电流Ig=3mA)
B.电流表A(内阻约为10Ω,量程为100mA)
C.螺旋测微器,刻度尺
D.电阻箱R0(0~9999Ω,0.5A)
E.滑动变阻器R(5Ω,1A)
F.电池组E(6V,0.05Q)
G.一个开关S和导线若干
某同学进行了下列操作:
(1)用多用电表粗测电阻丝的阻值,当用“×1”挡时发现指针偏转角度过小,说明电阻较___________(填“大”或“小”),应换为“×10”挡,并重新进行测量时指针位置如图1所示。
(2)把电流表G与电阻箱串联改装成量程为6V的电压表,则电阻箱的阻值应调为R0=__________Ω。
(3)请用改装好的电压表设计一个测量电阻Rx阻值的实验,根据提供的器材和实验需要,将图2中电路图补充完整______。
(4)电阻率的计算:测得电阻丝的长度为L,电阻丝的直径为d,电路闭合后,调节滑动变阻器的滑片到合适位置,电流表G的示数为I1,电流表A的示数为I2,请用已知量和测量量的字母符号(各量不允许代入数值)写出计算电阻率的表达式ρ=______________。
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【题目】如图所示,质量为80kg的滑雪运动员,在倾角θ为30°的斜坡顶端,从静止开始匀加速下滑50m到达坡底,用时10s.若g取10m/s2,求:
(1)运动员下滑过程中的加速度大小;
(2)运动员到达坡底时的速度大小;
(3)运动员受到的阻力大小.
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