如图,宽为L的竖直障碍物上开有间距d=0.6m的矩形孔,其下沿离地高h=1.2米,离地高H=2m的质点与障碍物相距x。在障碍物以v0=4m/s匀速向左运动的同时,质点自由下落。为使质点能穿过该孔,L的最大值为 m;若L=0.6m,x的取值范围是 m。(取g=10m/s2)
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如图所示,某一高层楼房上水平抛出一个小石块,小石块抛出时的速度大小为v0=10m/s,小石块落地点距楼房的水平位移x=20m.g取10m/s2.试通过计算高度h的值判断小石块是从第几层抛出的?
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如图所示,足够长的水平传送带以速度v沿逆时针方向转动,传送带的左端与光滑圆弧轨道底部平滑连接,圆弧轨道上的A点与圆心等高,一小物块从A点静止滑下,再滑上传送带,经过一段时间又返回圆弧轨道,返回圆弧轨道时小物块恰好能到达A点,则下列说法正确的是( ) A.圆弧轨道的半径一定是v2/2g B.若减小传送带速度,则小物块不可能到达A点 C.若增加传送带速度,则小物块有可能经过圆弧轨道的最高点 D.不论传送带速度增加到多大,小物块都不可能经过圆弧轨道的最高点
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为测定木块与桌面之间的动摩擦因数,小亮设计了如图所示的装置进行实验.实验中,当木块A位于水平桌面上的O点时,重物B刚好接触地面.将A拉到P点,待B稳定后静止释放,A最终滑到Q点.分别测量OP、OQ的长度h和s.改变h,重复上述实验,分别记录几组实验数据.
(1)实验开始时,发现A释放后会撞到滑轮.请提出两个解决方法.(2)请根据下表的实验数据作出s-h关系的图象.(3)实验测得A、B的质量分别为m=0.40 kg、M=0. 50 kg.根据s-h图象可计算出A木块与桌面间的动摩擦因数μ=____.(结果保留一位有效数字)
(4)实验中,滑轮轴的摩擦会导致μ的测量结果______(选填“偏大”或“偏小”).
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如图甲所示,为测定物体冲上粗糙斜面能达到的最大位移x与斜面倾角θ的关系,将某一物体每次以不变的初速率v0沿足够长的斜面向上推出,调节斜面与水平方向的夹角θ,实验测得x与斜面倾角θ的关系如图乙所示,g取10m/s2,根据图象可求出( ) A.物体的初速率v0=3m/s B.物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.75 C.取不同的倾角θ,物体在斜面上能达到的位移x的最小值xmin=1.44m D.当某次θ=300时,物体达到最大位移后将沿斜面下滑
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如图所示,一对面积较大的平行板电容器水平放置,A、B两板带等量异种电荷,B板固定且接地,A板用绝缘线悬挂,P为两板中点.则( ) A.A、B两板电荷分别在P点产生电场的场强大小相等,方向相同 B.若在两板间充满电介质,P点电势将升高 C.若将A板竖直向下平移一小段距离,电容器储存的电能增大 D.若将A板竖直向上平移一小段距离,线的拉力将变大
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在电场强度为E的匀强电场中,有一条与电场线平行的直线,如图中虚线所示.直线上有两个静止的小球A和B(均可视为质点),两小球的质量均为m,A球带电量为+q,B球不带电.开始时两球相距L,在电场力的作用下,A球开始沿直线运动,并与B球发生正对碰撞,碰撞中A、B两球的总动能无损失.设每次碰撞后A、B两球速度互换,碰撞时,A、B两球间无电荷转移,且不考虑重力及两球间的万有引力,不计碰撞时间, A球与B球发生第一次碰撞所需时间 (2)再经过时间A球与B球发生第二次碰撞。
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下图为接在50Hz低压交流电源上的打点计时器,在纸带做匀加速直线运动时打出的一条纸带,图中所示的是每打5个点取一个记数点,但第3个记数点没有画出。由图数据可求得:(计算结果保留两位有效数字)。
(1)该物体的加速度为_____m/s2,
(2)第3个记数点与第2个记数点的距离约为________cm,
(3)打第3个点时该物体的速度为_______m/s。
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某人从离地高为5m处以某一初速度竖直向下抛一小球,在与地面相碰后弹起,上升到高为2m处被接住,在这段过程中( ).
A.小球的位移为3m,方向竖直向下,路程为7m
B.小球的位移为7m,方向竖直向上,路程为7m
C.小球的位移为3m,方向竖直向下,路程为3m
D.小球的位移为7m,方向竖直向上,路程为3m
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