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图中木板质量为M,长度为L,木块质量为m,大小可不计,—根不计质量的轻绳通过定滑轮分别与M和m连接,木块与木板间.木板与地面间的动摩擦因数均为μ,木块在木板左端,现用水平向右的力F将木块m拉向木板的右端.。使整个系统做匀速运动.。
(木块滑过木板的过程中)
求:(1)木块m受几个作用保持平衡 ;
(2)木板M受几个作用保持平衡;
(3)木块m受力F为多少。
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同一平面内的三个力,大小分别为4N、6N、7N,若三力同时作用于某一物体,则该物体所受三力合力的最大值和最小值分别为( )
A.17N、3N B.17N、0 C.9N、0 D.5N、3N
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物体作匀加速直线运动,已知第 1s末的速度是 6m/s,第 2s末的速度是 8m/s,则下面结论正确的是
A. 物体的初速度是 3m/s
B. 物体的加速度是 2m/s2
C. 任何 1s内的速度变化都是 2m/s
D. 第 1s内的平均速度是 6m/s
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如图所示的U—I图象中,I是电源的路端电压随电流变化的图象,Ⅱ是某电阻两端的电压随电流变化的图象,当该电源向该电阻供电时,电阻上消耗的功率和电源的效率分别为
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A.4 W和33.3% B.2 W和67%
C.2 W和33.3% D.4 W和67%
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一个电流表,刻度盘的每1小格代表1μA,内阻为Rg。如果把它改装成量程较大的电流表,刻度盘的每一小格代表nμA,则 ( )
A给它串联一个电阻,阻值为nRg
C给它串联一个电阻,阻值为(n-1)Rg
B给它并联一个电阻,阻值为Rg/n
D给它并联一个电阻,阻值为Rg/(n-1)
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如图所示,质量M=0.040kg的靶盒A静止在光滑水平导轨上的O点,水平轻质弹簧一端栓在固定挡板P上,另一端与靶盒A连接。Q处有一固定的发射器B,它可以瞄准靶盒发射一颗水平速度为v0=50m/s,质量m=0.010kg的弹丸,当弹丸打入靶盒A后,便留在盒内,碰撞时间极短。不计空气阻力。求弹丸进入靶盒A后,弹簧的最大弹性势能为多少?
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水上滑梯可简化成如图所示的模型,斜槽AB和水平槽BC平滑连接,斜槽AB的竖直高度H=6.0m,倾角θ=37°。水平槽BC长d=2.0m,BC面与水面的距离h=0.80m,人与AB、BC间的动摩擦因数均为μ=0.10。取重力加速度g=10m/s2,cos37°=0.8,sin37°=0.6。一小朋友从滑梯顶端A点无初速地自由滑下,求:
(1)小朋友沿斜槽AB下滑时加速度的大小a;
(2)小朋友滑到C点时速度的大小υ;
(3)在从C点滑出至落到水面的过程中,小朋友在水平方向位移的大小x。
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如图所示的电路中,已知电源的电动势
,内阻不详,
,
。电阻
未知,将理想的安培表和伏特表接入电路中后,安培表的读数为1A,伏特表的读数为4V,试求出电源的内电阻和
的阻值。
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(1)、在做“研究平抛物体的运动”实验时,下列说法正确的是 。
A.应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滑下
B.斜槽轨道必须光滑
C.要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些
D.为了比较准确地描出小球运动的轨迹,应该用一条折线把所有的点连接起来
(2)、某实验小组在进行“验证动量守恒定律”的实验,入射小球与被碰小球半径相同。实验装置如下图所示。先不放B球,使A球从斜槽上某一固定点C由静止滚下,落到位于水平地面的记录纸上留下痕迹。再把B球静置于水平槽前端边缘处,让A球仍从 C处由静止滚下,A球和B球碰撞后分别落在记录纸上留下各自落点的痕迹。记录纸上的O点是重锤所指的位置,M、P、N分别为落点的痕迹。
释放多次后,取各落点位置的平均值,测得各落点痕迹到O点的距离:OM=13.10cm,OP=21.90cm,ON=26.04cm。用天平称得入射小球A的质量m1=16.8g,被碰小球B的质量m2 = 5.6 g。若将小球质量与水平位移的乘积作为“动量”,请将下面的数据处理表格填写完整。(保留2位有效数字)
| OP/m | OM/m | ON/m | 碰前总动量 p/ kg·m | 碰后总动量 p′/ kg·m | 相对误差
|
| 0.2190 | 0.1310 | 0.2604 | 3.68×10-3 |
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