【题目】如图所示,长为L的细绳,一端系一质量为m的小球,另一端固定在O点,当小球静止时绳沿着竖直方向.现给小球一水平初速度v0,使小球在竖直平面内做圆周运动,并且刚好能够通过最高点,下列说法正确的
A. 小球通过最高点时速度为0
B. 小球通过最高点时速度大小为
C. 小球通过最低点时绳对小球的拉力为mg
D. 小球通过最低点时绳对小球的拉力为
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【题目】物块M位于斜面上,受到平行于斜面的水平力F的作用处于静止状态,如图所示,如果将外力F撤去,则物块 ( )
A. 会沿斜面下滑 B. 摩擦力的大小变小
C. 摩擦力的大小变大 D. 摩擦力的方向不一定变化
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【题目】如图所示,小球从高处下落到正下方竖直放置的轻弹簧上,那么小球从接触弹簧开始到将弹簧压缩到最短的过程中(弹簧一直保持竖直),下列说法中正确的是( )
A. 小球受到的弹力一直在增大
B. 小球的速度一直在减小
C. 小球的加速度先减小后增大
D. 小球一直处于失重状态
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【题目】如图 所示装置,可以进行以下实验
A.“研究匀变速直线运动”
B.“验证牛顿第二定律”
C.“研究合外力做功和小车动能变化关系
(1)在 A、B、C 这三个实验中,_____需要平衡摩擦阻力。
(2)已知小车的质量为 M,盘和砝码的总质量为 m,且将 mg视为细绳对小车的拉力。为此需要满足 m<<M。 前述 A、B、C 三个实验中,_______________不需要满足此要求。
(3)接通打点计时器电源,由静止释放小车,打出若干条纸带,从中挑选一条点迹清晰的纸带,如图 所示。纸带上打出相邻两个点之间的时间间隔为 T,O点是打点计时器打出的第一个点,从 O 点到 A、B、C、D、E、F 点的距离依次为 s1、s2、s3、s4、s5、s6。但 OA 之间可能还有一些点没打上,打 F 点时小车已经撞上木板末端的挡板,A 到 E 各点正常。由纸带可以求得小车加速度的表达式为_____。
(4)如果用此装置做“研究合外力做功和物体动能变化关系这个实验,由此可求得纸带上由 O点到 D点所对应的运动过程中,盘和砝码受到的重力所做功的表达式 W=____________,该小车动能改变量的表达式△Ek=_____。
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【题目】小文利用打点计时器研究甲和乙两个物体的运动,分别得到2条纸带.对每条纸带,均选择合适的点作为第一个计数点,再依次每5个点取1个计数点,并在各计数点处将其剪断,然后将这些剪断的纸条粘贴在相同的坐标纸上,最后将纸条上端中心连起来,如图甲、乙所示.由图可判断( )
A. 乙物体的加速度比甲大
B. 两物体均做匀速直线运动
C. 打第三个计数点时,甲物体的速度比乙大
D. 打第一个计数点时,物体的速度有可能为零
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【题目】某同学用如图甲所示的装置通过研究重锤的落体运动来验证机械能守恒定律.实验所用的电源为学生电源,其频率为50Hz.已知重力加速度为g=9.8 m/s2.在实验得到的纸带中,该同学选用如图所示的起点O与相邻点之间距离约为2mm的点迹清晰的纸带来验证机械能守恒定律.图中A、B、C、D、E、F为六个相邻的原始点.根据图中的数据,求得当打点计时器打下B点时重锤的速度vB=____m/s,计算出对应的=_____ m2/s2,ghB=______m2/s2.
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【题目】如图所示,桌子固定在水平地面上,桌面水平,桌面右侧有一固定平台AB,平台面距地面的高度h=0.80 m,桌面和平台面均光滑.质量M =2.0 kg的长木板CD放置在桌面上,其上表面与平台面等高,木板右端D与平台左端A之间的距离d =1.0 m.质量m=1.0 kg的小滑块(可视为质点)放置在木板上,滑块与木板之间的动摩擦因数μ=0.20,滑块和木板均处于静止状态.现对滑块施加F=4.0 N水平向右的推力,滑块开始在木板上运动.经过一段时间,木板与平台发生碰撞,在碰撞的瞬间,撤去推力F,且木板立即停止运动.再经过一段时间,滑块从平台右端飞出.滑块的落地点与平台右端B的水平距离x = 0.80 m.不计空气阻力, g取10 m/s2.求:
(1)滑块从平台飞出时速度的大小;
(2)木板与平台碰撞时,滑块与平台左端A之间的距离.
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【题目】如图甲所示,一物块在t=0时刻,以初速度v0从足够长的粗糙斜面底端向上滑行,物块速度随时间变化的图象如图乙所示,t0时刻物块到达最高点,3t0时刻物块又返回底端。由此可以确定 ( )
A. 物体冲上斜面的最大位移 B. 物块返回底端时的速度
C. 物块所受摩擦力大小 D. 斜面倾角θ
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【题目】如图所示,小球B质量为10 kg,静止在光滑水平面上。小球A质量为5 kg,以10 m/s的速率向右运动,并与小球B发生正碰,碰撞后A球以2 m/s的速率反向弹回。则碰后小球B的速率和这次碰撞的性质,下列说法正确的是
A.4 m/s 非弹性碰撞 B.4 m/s 弹性碰撞
C.6 m/s 非弹性碰撞 D.6 m/s 弹性碰撞
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