小球两次从同一位置水平抛出,运动轨迹如图所示。轨迹上a、b两点在同一水平线上。设小球从抛出到运动到a、b两点运动的时间分别为t1、t2,则( )
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A.t1>t2 B.t1<t2
C.t1=t2 D.无法判断
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如图所示,磁感应强度的方向垂直于轨道平面倾斜向下,当磁场从零均匀增大时,金属杆ab始终处于静止状态,则金属杆受到的静摩擦力将
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A.逐渐增大 B.逐渐减小
C.先逐渐增大,后逐渐减小 D.先逐渐减小,后逐渐增大
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如图所示的电路中,P为滑动变阻器的滑片,保持理想变压器的输入电压U1不变,闭合开关S,下列说法正确的是( )
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A.P向下滑动时,灯L变亮
B.P向下滑动时,灯L变暗
C.P向上滑动时,变压器的输入电流变小
D.P向上滑动时,变压器的输出功率变大
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“广州塔”上安装了一种全自动升降机模型,用电动机通过钢丝绳拉着升降机由静止开始匀加速上升,已知升降机的质量为
,当升降机的速度为
时,电动机的有用功率达到最大值
,以后电动机保持该功率不变,直到升降机以最大速度
匀速上升为止,假设整个过程中忽略摩擦阻力及空气阻力,重力加速度为g。有关此过程下列说法不正确的是:( )
A、钢丝绳的最大拉力为
B、升降机的最大速度![]()
C、钢丝绳的拉力对升降机所做的功等于升降机克服重力所做的功
D、升降机速度由
增大至
的过程中,钢丝绳的拉力不断减小
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某滑板爱好者在离地h=1.8 m高的平台上滑行,水平离开A点后落在水平地面的B点,其水平位移S1=3 m,着地时由于存在能量损失,着地后速度变为v=4 m/s,并以此为初速度沿水平地面滑行S2=8 m后停止,已知人与滑板的总质量m=60 kg.
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求:(1)人与滑板在水平地面滑行时受到的平均阻力大小;
(2)人与滑板离开平台时的水平初速度.(空气阻力忽略不计,g=10 m/s2)
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如图所示,一长为
的木板,倾斜放置,倾角为
,今有一弹性小球,自与木板上端等高的某处自由释放,小球落到木板上反弹时,速度大小不变,碰撞前后,速度方向与木板夹角相等,欲使小球恰好落到木板下端,则小球释放点距木板上端的水平距离为( )
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A.
B.
C.
D. ![]()
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有一辆质量为1.2t的小汽车驶上半径为50m的圆弧形拱桥。
求:(1)汽车到达桥顶的速度为10m/s时对桥的压力是多大?
(2)汽车以多大的速度经过桥顶时恰好对桥没有压力作用而腾空?
(3)设想拱桥的半径增大到与地球半径一样,那么汽车要在这样的桥面上腾空,到达桥顶的速度至少要多大?(重力加速度g取10 m/s2,地球半径R取6.4×103km)
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下列说法中,不正确的是:
A. 富兰克林命名了正、负电荷
B. 库仑在前人工作的基础上通过库仑扭秤实验确定库仑定律
C. 法拉第为了简洁形象描述电场,提出电场线这一辅助手段
D. 由公式
可知电场中某点的电势
与q成反比
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用如图1所示的实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒,m2从高处由静止开始下落,m1上拖着纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可用来验证机械能守恒定律,图2中给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图2所示,已知电源的频率f=50Hz,m1=50g,m2=150g,g=9.8m/s2.则(所有结果均保留三位有效数字)
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①在纸带上打下计数点5时的速度v5= m/s;
②在打点0~5过程中系统势能的减少量△Ep= J;
③在打点0~6过程中,m2运动加速度的大小a= m/s2.
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