建筑工人用如图所示的定滑轮装置运送建筑材料.质量为70.0 kg的建筑工人站在地面上,通过定滑轮将20.0 kg的建筑材料以0.5 m/s2的加速度竖直加速拉升,忽略绳子和定滑轮的质量及定滑轮的摩擦,则建筑工人对绳子的拉力F1及对地面的压力F2大小分别为(g取10 m/s2) ( )
A.F1=200N B.F1=210N C.F2=490 N D.F2=700N
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如图所示,将一小球从竖直砖墙的某位置由静止释放.用频闪照相机在同一底片上多次曝光,得到了图中1、2、3…所示的小球运动过程中每次曝光的位置.已知连续两次曝光的时间间隔均为T,每块砖的厚度均为d.根据图中的信息,下列判断正确的是( )
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| A. | 位置1是小球释放的初始位置 | B. | 小球下落的加速度为 |
|
| C. | 小球在位置3的速度为 | D. | 能判定小球的下落运动是否匀变速 |
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37.如图所示,长为L的平板车,质量为m1,上表面到水平地面的高度为h,以速度v0向右做匀速直线运动,A、B是其左右两个端点。从某时刻起对平板车施加一个水平向左的恒力F,与此同时,将一个质量为m2的小物块轻放在平板车上的P点(小物块可视为质点,放在P点时相对于地面的速度为零),PB=
,经过一段时间,小物块脱离平板车落到地面。已知小物块下落过程中不会和平板车相碰,所有摩擦力均忽略不计,重力加速度为g。求:
(1)小物块从离开平板车开始至落到地面所用的时间;
(2)小物块在平板车上停留的时间。
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如图所示,PQ和MN为水平、平行放置的金属导轨,相距1m,导体棒ab垂直导轨跨放在导轨上,棒的质量m=0.2㎏,棒的中点用细绳经滑轮与物体相连,物体质量M=0.3㎏,棒与导轨间的动摩擦因数
=0.5,匀强磁场的磁感应强度B=2T,方向竖直向下,为了使物体匀速上升,则应在棒中通入多大的电流?电流方向如何?(取g=10m/s2)
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对平抛运动,下列说法不正确的是( ).
A.平抛运动是匀变速曲线运动
B.做平抛运动的物体,在任何相等的时间内速度的增量都是相等的
C.平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动
D.落地时间和落地时的速度只与抛出点的高度有关
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质量是60kg的人站在升降机中的体重计上(g取10m/s2),求:
(1) 升降机匀速上升时体重计的读数;
(2) 升降机以4m/s2的加速度匀加速上升时体重计的读数;
(3) 当体重计的读数是420N时,判断升降机的运动情况。
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AB是电场中的一条电场线,若将一负电荷从A点处自由释放,负电荷沿电场线从A到B运动过程中的速度图线如图所示,则A、B两点的电势高低和场强的大小关系是:( )
A、
A>
B ,EA>EB B、
A>
B ,EA<EB
C、
A<
B ,EA>EB D、
A<
B ,EA<EB
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如图所示为质谱仪的原理图,A为粒子加速器,电压为U1;B为速度选择器,磁场与电场正交,磁感应强度为B1,板间距离为d;C为偏转分离器,磁感应强度为B2。今有一质量为m、电量为q的正离子经加速后,恰好通过速度选择器,进入分离器后做半径为R的匀速圆周运动,求:
⑴粒子的速度v;
⑵速度选择器的电压U2;
⑶粒子在B2磁场中做匀速圆周运动的半径R和运动时间t。
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水平抛出的小球,t秒末的速度方向与水平方向的夹角为
,t+
秒内位移方向与水平方向的夹角为
,重力加速度为g,忽略空气阻力,则小球初速度的大小可表示为A
A.
B.
C.
D.![]()
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