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【题目】如图,倾角为θ=37°,质量M=5 kg的木楔静止置于粗糙水平地面上,质量m=2 kg的木块置于斜面顶点,由静止开始沿斜面匀加速下滑。经t=2 s到达底端,滑行路程x=4 m,在这过程中木楔没有动,(重力加速度取g=10 m/s2,
)。求:
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(1)木块与木楔之间的滑动摩擦因数;
(2)地面对木楔的摩擦力的大小。
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【题目】如图所示,将打点计时器固定在铁架台上,使重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置可以测定重力和速度。
台和带夹子的重物,此外还需 (填字母代号)中的器材。
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A.直流电源、天平及砝码 B.直流电源、毫米刻度尺
C.交流电源、天平及砝码 D.交流电源、毫米刻度尺
程度。为使图线的斜率等于重力加速度,除作v-t图象外,还可作
图象,其纵轴表示的是 ,横轴表示的是 。
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【题目】下图中实线条是一个电场中的电场线,虚线是一个负试验电荷在这个电场中运动的轨迹。如果电荷是从图中a处运动到b处,则以下判断中正确的是( )
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A. 电荷从a到b,运动的加速度变小
B. 电荷在b处的电势能大
C. b处的电势高
D. 电荷在b处的速度小
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【题目】某实验小组同学利用气垫导轨和光电门计时器等装置探究动能定理。如图所示,他们通过改变滑轮下端的小沙盘中沙子的质量来改变滑块所受水平方向的拉力;滑块上安有宽度为d的挡光片,实验中,用天平称出小盘和沙子的总质量为m,滑块(带挡光片)的质量为M,用最小分度为1 mm的刻度尺测量出光电门1和2之间的距离x,计时器显示挡光片经过光电门的时间分别为t1和t2
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(1)用最小分度为1 mm的刻度尺测量出光电门1和2之间的距离x,以下数据合理的是_______。
A.50 cm
B.50.00 cm
C.50.0 cm
D.50.000 cm
(2)小组的某位同学探究得出结论的表达式为mgx=
(M+m)[(
)2-(
)2],请问在这位同学的实验操作过程中是否需要满足“小沙盘和沙子的总质量m远远小于滑块(带挡光片)的质量M”这个条件_______。(填“是”或“否”)
(3)为减小实验误差可采取的方法是_______。
A.适当增大挡光片的宽度d
B.适当减小挡光片的宽度d
C.适当增大两光电门之间的距离x
D.适当减小两光电门之间的距离x
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【题目】质量m=0.1kg的金属滑块(可看成质点)从距水平面h=1.8m的光滑斜面上由静止开始释放,运动到A点时无能量损耗,水平面AB粗糙,长度为2m,与半径为R=0.4m的光滑的半圆形轨道BCD相切于B点,其中圆轨道在竖直平面内,D为轨道的最高点,滑块恰能通过最高点D,(g=10m/s2)。求:
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(1)滑块运动到A点的速度大小;
(2)滑块从A点运动到B点克服摩擦阻力所做的功;
(3)滑块与AB间的动摩擦因数。
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【题目】图为“验证牛顿第二定律”的实验装置示意图.砂和砂桶的总质量为m,小车和砝码的总质量为M.实验中用砂和砂桶总重力的大小作为细线对小车拉力的大小.
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(1)实验中,为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板一端滑轮的高度,使细线与长木板平行.接下来还需要进行的一项操作是____.
A.将长木板水平放置,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节m的大小,使小车在砂和砂桶的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动
B.将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动
C.将长木板的一端垫起适当的高度,撤去纸带以及砂和砂桶,轻推小车,观察判断小车是否做匀速运动
(2)实验中要进行质量m和M的选取,以下最合理的一组是____.
A.M=200 g,m=10 g、15 g、20 g、25 g、30 g、40 g
B.M=200 g,m=20 g、40 g、60 g、80 g、100 g、120 g
C.M=400 g,m=10 g、15 g、20 g、25 g、30 g、40 g
D.M=400 g,m=20 g、40 g、60 g、80 g、100 g、120 g
(3)下图是实验中得到的一条纸带,A、B、C、D、E、F、G为7个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出,量出相邻的计数点之间的距离分别为:sAB=4.22 cm、sBC=4.65 cm、sCD=5.08 cm、sDE=5.49 cm,sEF=5.91 cm,sFG=6.34 cm.已知打点计时器的工作频率为50 Hz,则小车的加速度大小a=________m/s2.(结果保留两位有效数字).
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【题目】某高速公路的一个出口路段如图所示,情景简化:轿车从出口A进入匝道,先匀减速直线通过下坡路段至B点(通过B点前后速率不变),再匀速率通过水平圆弧路段至C点,最后从C点沿平直路段匀减速到D点停下。已知轿车在A点的速度v0=72km/h,AB长L1=l50m;BC为四分之一水平圆弧段,限速(允许通过的最大速度)v=36km/h,轮胎与BC段路面间的动摩擦因μ=0.5,最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力,CD段为平直路段长L2=50m,重力加速度g取l0m/s2。
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(1)若轿车到达B点速度刚好为v=36km/h,求轿车在AB下坡段加速度的大小;
(2)为保证行车安全,车轮不打滑,求水平圆弧段BC半径R的最小值及轿车A点到D点全程的最短时间。
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【题目】如图所示,把一个架在绝缘支架上的枕形导体放在正电荷形成的电场中,导体处于静电平衡时,下叙说法正确的是 ( )
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A. A、B两点场强相等,且都为零
B. A、B两点的场强不相等
C. A、B两点的电势相等
D. 当电键K闭合时,电子从大地沿导线向导体移动.
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【题目】如图所示,将带电棒移近两个不带电的导体球,两个导体球开始时互相接触且对地绝缘,下述几种方法中能使两球都带电的是 ( )
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A. 先把两球分开,再移走棒
B. 先移走棒,再把两球分开
C. 先将棒接触一下其中的一个球,再把两球分开
D. 棒的带电荷量不变,两导体球不能带电
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【题目】如图甲所示,物体受到水平推力F的作用,在粗糙水平面上做直线运动。通过力传感器和速度传感器监测到推力F和物体速度v随时间t变化的规律如图乙所示。重力加速度g=10 m/s2。则( )
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A. 物体的质量m=0.5 kg
B. 物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.2
C. 第2 s内物体克服摩擦力做的功W=2 J
D. 前2 s内推力F做功的平均功率
=1.5W
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