【题目】如图所示,物体A质量
,A的初速度
,方向沿斜面向下,已知斜面足够长,B离地面足够高,A.B均可看成质点,绳子的质量不计且始终绷紧(
,
,
)。
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(1)若A与斜面间无摩擦,A.B均作匀速直线运动,求物体B的质量
;
(2)若物体A与斜面间的动摩擦因数
,将B换成质量为
的物体,求物体A开始运动时的加速度大小?物体A在
内通过的路程?
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】一滑雪者沿一倾角为α的山坡滑下,然后又滑上另一倾角为β的山坡(α>β),如图所示,则下列说法正确的是( )
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A. 在A、B两山坡上,滑雪者都受到重力、支持力、下滑力和摩擦力作用
B. 在A、B两山坡上,滑雪者都受到重力、支持力和摩擦力作用
C. 在A山坡上摩擦力是动力,在B山坡上摩擦力是阻力
D. 在A、B两山坡上,摩擦力都是阻力,且滑雪者在A山坡上所受摩擦力小于在B山坡上所受摩擦力
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】2010年10月1日,我国第二颗探月卫星“嫦娥二号”成功发射,“嫦娥二号”最终进入距月面高h的圆形工作轨道,开始进行科学探测活动,设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,则下列说法正确的是( )
A. 嫦娥二号绕月球运行的周期为![]()
B. 月球的平均密度为![]()
C. 嫦娥二号在工作轨道上的绕行速度为![]()
D. 在嫦娥二号的工作轨道处的重力加速度为![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图所示,质量分别为m1和m2的两小球带有同种电荷,电荷量分别为q1和q2,用绝缘线悬挂在天花板上,平衡时两小球恰处于同一水平位置,细线与竖直方向间夹角分别为θ1与θ2(θ1>θ2)。若两小球突然失去各自所带电荷后开始摆动,最大速度分别为v1和v2,最大动能分别为Ek1和Ek2,则( )
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A.m1一定小于m2 B.q1一定大于q2
C.v1一定大于v2 D.Ek1一定大于Ek2
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图所示,在某竖直平面内,光滑曲面AB与水平面BC平滑连接于B点,BC右端连接内壁光滑、半径r=0.2m的四分之一细圆管CD,管口D端正下方直立一根劲度系数为k=100N/m的轻弹簧,弹簧一端固定,另一端恰好与管口D端平齐.一个质量为1kg的小球放在曲面AB上,现从距BC的高度为h=0.6m处静止释放小球,它与BC间的动摩擦因数μ=0.5,小球进入管口C端时,它对上管壁有FN=2.5mg的作用力.取重力加速度g=10m/s2.
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(1)小球在C处受到的向心力大小;
(2)水平面BC段的长度;
(3)在压缩弹簧过程中小球的最大动能Ekm.
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【题目】从高度为125 m的塔顶,先后落下a、b两球,自由释放这两个球的时间差为1 s,g取10 m/s2,不计空气阻力,以下判断正确的是( )
A. b球下落高度为20 m时,a球的速度大小为20 m/s
B. a球接触地面瞬间,b球离地高度为45 m
C. 在a球接触地面之前,两球保持相对静止
D. 在a球接触地面之前,两球离地的高度差恒定
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【题目】小球从空中自由下落,与水平地面相碰后弹到空中某高度,其速度—时间图象如图所示,则由图象可知(g=10 m/s2)以下说法正确的是( )
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A. 小球下落的最大速度为5 m/s
B. 第一次反弹初速度的大小为3 m/s
C. 小球能弹起的最大高度为0.45 m
D. 小球能弹起的最大高度为1.25 m
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【题目】如图所示电路,电源电动势E=3 V,内阻r=1 Ω,两个定值电阻阻值R1=R2=2 Ω,电容器的电容C=20 μF。开关全部闭合时,一粒带电油滴恰能在极板间静止。取重力加速度g=10 m/s2,求:
(1)极板的带电荷量大小;
(2)电源的效率;
(3)断开开关S2(认为电容器充放电过程极快完成),油滴加速度的大小和方向。
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【题目】在暗室中用图示装置做“测定重力加速度”的实验实验器材有:支架、漏斗、橡皮管、尖嘴玻璃管、螺丝夹接水铝盒、一根荧光刻度的米尺、频闪仪。具体实验步骤如下:
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①在漏斗内盛满清水,旋松螺丝夹子,水滴会以一定的频率一滴滴的落下.
②用频闪仪发出的白闪光将水滴流照亮,由大到小逐渐调节频闪仪的频率直到第一次看到一串仿佛固定不动的水滴.
③用竖直放置的米尺测得各个水滴所对应的刻度.
④采集数据进行处理.
(1)实验中看到空间有一串仿佛固定不动的水滴时,频闪仪的闪光频率满足的条件是: 。
(2)实验中观察到水滴“固定不动”时的闪光频率为30Hz,某同学读出其中比较圆的水滴到第一个水滴的距离如图,根据数据测得当地重力加速度g = m/s2;第8个水滴此时的速度v8= m/s(结果都保留三位有效数字).
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(3)该实验存在的系统误差可能有(答出一条即可): 。
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