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如图所示,摩托车做腾跃特技表演,以1.0m/s的初速度沿曲面冲上高0.8m、顶部水平的高台,若摩托车冲上高台的过程中始终以额定功率1.8kW行驶,经过1.2s到达顶部平台,接着离开平台,落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑。A、B为圆弧两端点,其连线水平。已知圆弧半径为R=1.0m,人和车的总质量为180kg,特技表演的全过程中,阻力做功忽略不计。(计算中取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)。求:
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(1)人和车到达顶部平台时的速度v。
(2)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离s。
(3)圆弧对应圆心角θ。
(4)人和车运动到圆弧轨道最低点O时对轨道的压力。
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某人在地面上最多能举起质量为60 kg的物体,而在一个加速下降的电梯里他最多能举起质量为80 kg的物体,此时电梯的加速度是_________。当电梯经此加速度加速上升时,此人在电梯里最多能举起质量为__________的物体。(g取10 m/s2)
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气缸内的可燃性气体点燃后膨胀对活塞的推力F=1100N,连杆AB与竖直方向间夹角α=30°(图1-65),这时活塞对连杆AB的推力F1=______,对气缸壁的压力F2=______.
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如图所示,A、B两物体的质量分别为mA和mB,且mA>mB,整个系统处于静止状态,滑轮的质量和一切摩擦均不计.如果绳一端由Q点缓慢地向左移到P点,整个系统重新平衡后,物体A的高度和两滑轮间绳与水平方向的夹角θ如何变化?( )
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A.物体A的高度升高,θ角变大
B.物体A的高度降低,θ角变小
C.物体A的高度升高,θ角不变
D.物体A的高度不变,θ角变小
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某同学在“测匀变速直线运动的加速度”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出A、B、C、D、E、F、G共7个计数点,其相邻点间的距离如图所示,每两个相邻的计数点之间的时间间隔为0.10 s.
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(1)试根据纸带上各个计数点间的距离,计算出打下B、C、D、E、F五个点时小车的瞬时速度,并将各个速度值填入下式(要求保留三位有效数字)
vB= m/s, vC= m/s,
vD= m/s,vE= m/s, vF= m/s.
(2)将B、C、D、E、F各个时刻的瞬时速度标在如图所示的坐标纸上,并画出小车的瞬时速度随时间变化的关系图线.
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(3)根据第(2)问中画出的v-t图线,求出小车运动的加速度为 m/s2 (保留两位有效数字)
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一物理实验爱好者利用如图所示的装置研究气体压强、体积、温度三量间的变化关系.导热良好的汽缸开口向下,内有理想气体(即分子之间相互作用势能可忽略的气体),汽缸固定不动,缸内活塞可自由滑动且不漏气.一温度计通过缸底小孔插入缸内,插口处密封良好,活塞下挂一个沙桶,沙桶装满沙子时,活塞恰好静止.现给沙桶底部钻一个小洞,细沙慢慢漏出,外部环境温度恒定,则( )
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A.绳拉力对沙桶做正功,所以气体对外界做功
B.外界对气体做功,温度计示数不变
C.气体体积减小,同时对外界放热
D.外界对气体做功,温度计示数增加
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一辆汽车以v1=6 m/s的速度沿水平路面行驶,急刹车后能滑行s1=3.6 m;如果改以v2=8m/s的速度行驶时,其它情况相同,则急刹车后滑行的距离s2为A
A.6.4 m B.5.6 m C.7.2 m D.10.8 m
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右图为氢原子能级的示意图,现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干不同频率的光。关于这些光下列说法正确的是:( )
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A.最容易表现出衍射现象的光是由n=4能级跃迁到n=1能级产生的
B.频率最小的光是由n=2能级跃迁到n=1能级产生的
C.这些氢原子总共可辐射出3种不同频率的光
D.用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应
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在“玉树地震”后,全国人民伸出了援助之手,大批救灾物质源源不断运往灾区。设有一辆运输建筑材料的汽车在水平路上匀速行驶,输出功率还没有达到额定功率,进入上坡路段 ( )
A.若保持速度不变,司机要加大油门增大输出功率,牵引力增大
B.若保持速度不变,司机要加大油门增大输出功率,牵引力不变
C.若保持输出功率不变,司机要用换档的办法减小速度,牵引力增大
D.若保持输出功率不变,司机要用换档的办法减小速度,牵引力不变
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如图所示电路中,电容器的电容为c,电感线圈的自感为L,线圈的电阻忽略不计,原来开关S闭合,现从开关S断开的瞬间开始计时,以下说法正确的是 ( )
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A.t=o时刻,电容器的左板带负电,右板带正电
B.
时刻,线圈L的感应电动势最大
C.
时刻,通过线圈L的电流最大,方向向左
D.
时刻,电容器C两极板间电压最大,且右板带正电
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