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如图所示,质量为m的小球,从桌面上以初速度v0竖直向上抛出,桌面离地高为h,小球能达到的离地面高度为H,若以桌面作为零势能参考面,不计空气阻力,则小球落地时的机械能为(  )?

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总质量为80kg?的跳伞运动员从离地500m高的直升机上跳下,经过2s拉开绳索开启降落伞,如图所示是跳伞过程中的v-t图,试根据图象可知:(g取10m/s2)(  )
?

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如图所示,有一固定斜面的小车在水平面上做直线运动,一光滑小球处在斜面与车的竖直前壁之间,设前壁对小球的支持力为FN1,斜面对小球的支持力为FN2.关于小球的受力情况,下列说法中正确的是(  )

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(2009?虹口区一模)如图所示,线框用裸导线组成,cd、ef两边竖直放置且相互平行,裸导体ab水平放置并可沿cd、ef无摩擦滑动,在螺线管内有图示方向磁场B1,若
B1△t
=10T/s均匀增加,而ab所在处为匀强磁场B2=2T,螺线管匝数n=4,螺线管横截面积S=0.1m2.导体棒ab质量m=0.02kg,长L=0.1m,整个电路总电阻R=5Ω,试求(g取10m/s2):
(1)ab下落时的最大加速度.
(2)ab下落时能达到的最大速度.

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(2011?松江区二模)在如图所示电路中,电源电动势为ε=6V,内阻不计,小灯L上标有“6V,0.3A”字样,滑动变阻器R1的阻值范围是0-20Ω,电阻R2上标有“15Ω,4A”字样,电流表的量程为0-0.6A.甲、乙两同学在讨论滑动变阻器功率的取值范围时,甲同学认为:由于电流表允许通过的最大电流为0.6A,所以通过R1的最大电流为
I1m=IAm-IL=0.6A-0.3A=0.3A,
这时滑动变阻器R1两端的电压为     
U1m=ε-I1m R2=6V-0.3×15V=1.5V
因此,滑动变阻器的最大功率为P1m=I1m U1m=0.3×1.5W=0.45W.
乙同学不同意甲同学的看法,他认为滑动变阻器的功率决定于通过它的电流和它两端电压的乘积,即P1=I1 U1,电流最大时功率未必最大,只有电流、电压的乘积最大时,功率才最大,如图所示.
你认为甲、乙两位同学中,哪位同学的看法正确,如果你认为甲同学正确,请简述他正确的理由;如果你认为乙同学正确,请求出滑动变阻器R1的最大功率P1m

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(2009?虹口区一模)如图所示为龙门吊车的示意图,质量为2t的均匀水平横梁,架在相距8m的A、B两面竖直墙上,一质量为3.2t的吊车停在横梁上距A墙3m处.不计墙的厚度和吊车的大小,则当吊车下端未悬吊重物时,A墙承受的压力等于
3×104
3×104
 N;若吊车将一质量为1.6t的重物P向上吊起,P到横梁的距离以d=H-2.5t2(SI)(SI表示国际单位制,式中H为横梁离地面的高度)规律变化时,A墙承受的压力等于
4.5×104
4.5×104
N.(g取10m/s2

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(2009?虹口区一模)质量为1×10-2kg的氢气球,受到浮力的大小为0.12N,距天花板距离为4m.今沿水平方向以3m/s速度拍出(不计空气阻力),当它到达天花板时,水平位移是
6m
6m
,速度的大小为
5m/s
5m/s
(g取10m/s2).

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(2009?虹口区一模)某同学设计了一个测定列车加速度的仪器,如图所示.AB是一段圆弧形的电阻,O点为其圆心,圆弧半径为r.O点下用一电阻不计的金属线悬挂着金属球,球的下部与AB接触良好且无摩擦.AB之间接有内阻不计、电动势为9V的电池,OB间接有一个伏特表.整个装置的竖直面沿列车前进的方向放置.当列车做匀加速运动,悬线就偏过一定角度.若伏特表显示3V,则列车的加速度为
3
3
g
3
3
g
.如果根据伏特表示数与列车加速度的一一对应关系将伏特表改制成一个加速度表,则加速度的刻度是
不均匀
不均匀
的(选填“均匀”或“不均匀”).

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(2009?虹口区一模)如图所示,在y轴上关于O点对称的A、B两点有等量同种点电荷+Q,在x轴上C点有点电荷-Q,且CO=OD,∠ADO=60°.则D点电场强度大小为
;若将点电荷-q从O移向C,其电势能
增大
增大
.(选填:“增大”、“减小”或“不变”)

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(2009?虹口区一模)从事太空研究的宇航员需要长时间在太空的微重力条件下工作、生活,这对适应了地球表面生活的人,将产生很多不良影响.为了解决这个问题,有人建议在未来的太空城中建立两个一样的太空舱,它们之间用硬杆相连,可绕O点高速转动,如图所示.由于做匀速圆周运动,处于太空中的宇航员将能体验到与在地面上受重力相似的感觉.太空舱中宇航员感觉到的“重力”方向指向
沿半径方向向外
沿半径方向向外
;假设O点到太空舱的距离为90m,要想让太空舱中的宇航员能体验到地面重力相似的感觉,则太空舱转动的角速度大约是
1
3
1
3
rad/s(g取10m/s2).

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同步练习册答案