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重为60N的均匀直杆AB一端用铰链与墙相连,另一端用一条通过定滑轮M的绳子系住,如图所示,绳子一端与直杆AB的夹角为30°,绳子另一端在C点与AB垂直,AC=0.1AB。滑轮与绳重力不计。求:
(1)B点与C点处绳子的拉力TB、TC的大小。
(2)轴对定滑轮M的作用力大小。
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如图所示,一个长木板放在水平地面上,在恒力F作用下,以速度v向左匀速运动,与木块A相连的水平弹簧秤的示数为T.下列说法正确的是 ( )
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A.木块A受到的滑动摩擦力的大小等于T
B.木块A受到的静摩擦力的大小为T
C.若用2F的力作用在木板上,木块A受到的摩擦力的大小为2T
D.若木板以2v的速度匀速运动时,木块A受到的摩擦力大小等于2T
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如果水平恒力F作用于原来静止在光滑水平地面上的质量为m的物体,在物体开始运动后的第1s内,第2s内,第3s内它的动能增量之比为( )
A.1:3:5 B.1:4:9 C.1:2:3 D.1:1:1
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如图所示,静止的导热汽缸和活塞共同封闭一定质量的气体,缸内活塞可无摩擦移动且不漏气.现将汽缸从足够高处竖直上抛(环境温度恒定,不计气体分子间作用力,且运动过程中活塞始终没有脱离汽缸),则下列说法正确的是: ( )
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A.由于失重,气体对容器壁和活塞压力为零
B.气体分子数密度增大
C.气体的压强增大,内能增大
D.气体对外界做功,同时一定从外界吸热
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某同学用如图所示的实验装置探究小车动能变化与合外力对它所做功的关系。图中A为小车,连接在小车后面的纸带穿过打点计时器B的限位孔,它们均置于水平放置的一端带有定滑轮的足够长的木板上,C为弹簧测力计,不计绳与滑轮的摩擦。实验时,先接通电源再松开小车,打点计时器在纸带上打下一系列点。
a. 该同学在一条比较理想的纸带上,从点迹清楚的某点开始记为O点,顺次选取5个点,分别测量这5个点到O之间的距离,并计算出它们与O点之间的速度平方差△V2(△V2= V 2-V 02),填入下表:
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若测出小车质量为0.2kg,结合图象可求得小车所受合外力的大小为 N
b.若该同学通过计算发现小车所受合外力小于测力计读数,明显超出实验误差的正常范围。你认为主要原因是 ,
实验操作中改进的措施是 。
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在“测定一节干电池电动势和内阻”的实验中:
(1)第一组同学利用如图a的实验装置测量,电压表应选择量程 (填“3V”或“15V”),实验后得到了如图b的U-I图象,则电池内阻为 W。( 电压表、电流表均为理想电表)
(2)第二组同学也利用图a的连接测量另一节干电池,初始时滑片P在最右端,但由于滑动变阻器某处发生断路,合上电键后发现滑片P向左滑过一段距离x后电流表有读数,于是该组同学分别作出了电压表读数U与x、电流表读数I与x的关系图,如图c所示,则根据图象可知,电池的电动势为 V,内阻为 W
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(20分)如图1所示,真空室中电极K发出的电子(初速不计)经过U0=1000V的加速电场后,由小孔S沿两水平金属板A、B间的中心线射入。A、B板长l=0.k^s*5#u20m,相距d=0.k^s*5#u020m,加在A、B两板间的电压u随时间t变化的u-t图线如图2所示。设A、B间的电场可看作是均匀的,且两板外无电场。在每个电子通过电场区域的极短时间内,电场可视作恒定的。两板右侧放一记录圆筒,筒在左侧边缘与极板右端距离b=0.k^s*5#u15m,筒绕其竖直轴匀速转动,周期T=0.k^s*5#u20s,筒的周长s=0.k^s*5#u20m,筒能接收到通过A、B板的全部电子。
(1)以t=0时(见图2,此时u=0)电子打到圆筒记录纸上的点作为xy坐标系的原点,并取y轴竖直向上。试计算电子打到记录纸上的最高点的y坐标和x坐标。(不计重力作用)
(2)在给出的坐标纸(图3)上定量地画出电子打到记录纸上的点形成的图线。
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如图所示,质量为1kg的A物体重叠在质量为2kg的B物体上,A、B之间的动摩擦因数为0.4,B和地面间的动摩擦因数是0.1。A的带电量为q=1×10-5C, B不带电。A、B是绝缘的。整个装置处于水平向右的匀强电场中,电场强度从零开始逐渐增大,开始时A、B两物体均处于静止状态。取g=l0m/s2,最大静摩擦力可视为与滑动摩擦力相等。则下列判断正确的是
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A.A先相对B动起来,B后相对于地动起来
B.当电场强度增大到
后,A、B一定发生相对滑动
C.A、B运动的共同加速度可以达到0.5m/s2
D.A、B运动的共同加速度可以达到1 m/s2
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下列说法正确的是 ( )
A.常温常压下,一定质量的气体,保持体积不变,压强将随温度的增大而增大
B.用活塞压缩气缸里的空气,对空气做功
,同时空气的内能增加了2.5
J,则空气从外界吸收热量![]()
C.物体的温度为
C时,分子的平均动能为零
D.热量从低温物体传到高温物体是不可能的
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