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【题目】质量为2kg的物体在水平面内做曲线运动,已知在互相垂直方向上的速度图象分别如图甲、乙所示,下列说法正确的是( )
A.物体初速度的方向与合力方向垂直
B.物体所受的合力为10N
C.物体的初速度为4m/s
D.2s末,物体速度大小为7m/s
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【题目】从地面竖直上拋一物体A,同时在离地面某一高度处有一物体B自由下落,两物体在空中同时到达同一高度时速度大小相等,下列说法正确的是( )
A.物体A上拋的初速度与物体B落地时的速度大小相等
B.两物体在空中运动的时间相等
C.物体A上升的最大高度与物体B开始下落时的高度相同
D.两物体加速度等大反向
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【题目】如图所示,甲球从O点以水平速度v1抛出,落在水平地面上的A点;乙球从O点以水平速度v2抛出,落在水平地面上的B点,乙球与地面碰撞前后水平分速度不变,竖直分速度大小不变,反弹后恰好也落在A点。已知两球质量均为m,乙球落在B点时速度与水平方向夹角为 ,不计碰撞时间和空气阻力,以水平地面为重力势能零势面,则下列说法正确的是( )
A.甲球落在A点时速度与水平方向夹角为
B.甲乙抛出时速度之比v1:v2=3:1
C.甲乙落地时速度之比为v甲:v乙=:1
D.甲乙抛出时机械能之比为E甲:E乙=3:1
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【题目】某同学设计如图所示装置来探究动能定理。带有水平部分的斜槽固定在地面上(固定部分没有画出),斜槽面倾角为θ,在E点与水平部分平滑连接。水平部分高度为H,末端F点在水平地面上的投影点记为O点。O点右侧铺一张白纸,上面铺上复写纸以记录落点位置。先让可视为质点的滑块从斜槽面上的某一点释放,恰好运动到F点,该释放点记为M点。在斜槽上作出N、P、Q点,且MN=NP=PQ。然后分别让滑块从N点、P点、Q点由静止释放落到水平地面白纸上的A1、A2、A3点。已知斜槽面各处粗糙程度相同。则
(1)利用“倍增法”来探究动能定理的过程中,斜槽面的倾角θ,斜槽水平部分的高度H是否必须测量____(填“是”或“否”)?在实验误差允许的范围内,满足OA1:OA2:OA3= __________,动能定理得到验证。
(2)若斜槽的倾角θ,桌面高度H在实验前已被测定。有人想借助该装置测定斜槽面与滑块间的动摩擦因数μ,必须要测定的物理量(______)
A.滑块质量 B.当地的重力加速度g
C.释放点到M点的距离x1 D.滑块落地点到O点的距离x2
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【题目】如图所示,房屋瓦面与水平面夹角为37°,一小球从瓦面上滚下,运动过程可视为匀加速直线运动,离开瓦面时速度大小为5m/s,已知sin37°=0. 6,cos37°=0. 8,则此时小球水平方向和竖直方向分速度大小分别为( )
A.4m/s,3m/sB.5m/s,3m/s
C.4m/s,5m/sD.5m/s,4m/s
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【题目】静电喷漆技术具有效率高,浪费少,质量好,有利于工人健康等优点,其装置如图所示。A、B为两块平行金属板,间距d=1.2m,两板间有方向由B指向A,大小为E=1.0×103N/C的匀强电场。在A板的中央放置一个安全接地的静电油漆喷枪P,油漆喷枪的半圆形喷嘴可向各个方向均匀地喷出带电油漆微粒,油漆微粒的初速度大小均为v0=2.0m/s,质量m=5.0×10-15kg、带电量为q=-2.0×10-16C。微粒的重力和所受空气阻力均不计,油漆微粒最后都落在金属板B上。试求:
(1)微粒打在B板上的动能;
(2)微粒到达B板所需的最短时间;
(3)微粒最后落在B板上所形成的图形及面积的大小。
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【题目】如图所示,粗细均匀的管子,竖直部分长为l=50 cm,水平部分足够长.当温度为15 ℃时,竖直管中有一段长h=20 cm的水银柱,封闭着一段长l1=20 cm的空气柱.设外界大气压强始终保持在76 cmHg.求:
①被封空气柱长度为l2=40 cm时的温度;
②温度升高至327 ℃时,被封空气柱的长度l3.
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【题目】如图所示,水平细杆上套一环,环A与球B间用一不可伸长轻质绝缘绳相连,质量分别为mA=0.20kg和mB=0.80kg,A环不带电,B球带正电,带电量q=1.0×10-4C,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)若B球处于一水平向右的匀强电场中,使环A与B球一起向右匀速运动.运动过程中,绳始终保持与竖直方向夹角θ=37°,匀强电场的电场强度E多大?
(2)环A与水平杆间的动摩擦因数;
(3)若匀强电场的方向斜向右上方与水平成37°角,为了使环A与B球一起向右以5.6m/s2的加速度匀加速运动,则电场强度应为多大?
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【题目】如图所示,螺线管中线圈匝数为n,横截面积为S,总电阻为R,其a,b两端与两个定值电阻R1和R2相连,已知R1=R2=R,匀强磁场沿轴线向上穿过螺线管,其大小随时间变化的关系式为B=B0+kt,则下列说法正确的有( )
A.a端电势比b端电势高
B.t=0时,通过螺线管的磁通量为nB0S
C.0-t0内,通过R1的电荷量为
D.0-t0内,R1产生的热量为
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【题目】如图所示,有一个可视为质点的质量为m=1kg的小物块,从光滑平台上的A点以v=3m/s的初速度水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M=3kg的长木板.已知木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑,小物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.3,圆弧轨道的半径为R=0.5m,C点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ=53°,不计空气阻力,求:(g =10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)
(1)A、C两点的高度差;
(2)小物块刚要到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力;
(3)要使小物块不滑出长木板,木板的最小长度.
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