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如图甲所示,用包有白纸的质量为1.00kg的圆柱形棒替代纸带和重物,蘸有颜料的毛笔固定在电动机上并随之替代打点计时器,当烧断悬挂圆柱棒的线后,圆柱棒竖直自由下落,毛笔就在圆柱棒的线上画出记号如乙所示,设毛笔接触棒时得记号之间的距离依次为26.0mm、50.0 mm、74.0 mm、98.0 mm、122.0 mm、146.0 mm,已知电动机铭牌上标有“1200r/min”字样,由此验证机械能守恒定律,根据以上内容,可得:

1.毛笔画相邻两条线的时间间隔T = _______s.

2.根据乙图所给的数据,可知毛笔画下记号3时,圆柱棒下落的速度υ3= ___m/s;画下记号6时,圆柱棒下落的速度υ6= _____________m/s;记号3,6之间棒的动能的变化量为_____J ,重力势能的变化量为________J,由此可得出的结论是___________________________________(g = 9.8 m/s2,且结果保留三位有效数),

 

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如图,MNP为竖直面内一固定轨道,其圆弧段MN与水平段NP相切于N,P端固定一竖直挡板。M相对于N的高度为h,NP长度为s。一木块自M端从静止开始沿轨道下滑,与挡板发生一次完全弹性碰撞后停止在水平轨道上某处。若在MN段的摩擦可忽略不计,物块与NP段轨道间的滑动摩擦因数为μ,求物块停止的地方与N点距离的可能值。

 

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如图,一个半球形的碗放在桌面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内表面及碗口都是光滑的.一根细线跨在碗口上,线的两端分别系有质量m1m2的小球,当它们处于平衡状态时,质量m1的小球与O点的连线与水平线的夹角为α = 60°,两小球的质量比为(    )

A.         B.        C.        D.

 

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图中abc为三物块,MN为两个轻质弹簧,R为跨过光滑定滑轮的细绳,它们连接如图并处于平衡状态,则有可能(    )

A.N处于拉伸状态而M处于压缩状态.

B.N处于压缩状态而M处于拉伸状态.

C.N处于不伸不缩状态而M处于拉伸状态.

D.NM均处于不伸不缩状态.

 

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为了安全,汽车在行驶途中,车与车之间必须保持一定的距离,这是因为从驾驶员看见某一情况到采取制动动作的反应时间里,汽车仍然要通过一段距离(称为反应距离),而从采取制动动作到汽车安全静止的时间里,汽车又要通过一段距离(称为制动距离)。下列给出了某驾驶员驾驶汽车在不同速度下的反应距离和制动距离的部分数据,根据分析计算,表中未给出的数据X、Y应是(     )

A.X = 40,Y = 24  

B.X = 45,Y = 24  

C.X = 50,Y = 22  

D.X = 60,Y = 22

 

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做匀加速直线运动的物体,先后经过A、B两点时的速度分别为υ和7υ,经历的时间为t,则          (     )

A.前半程速度增加3.5 υ              B.前 时间内通过的位移为υt

C.后 时间内通过的位移为υt      D.后半程速度增加3υ

 

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如图质量为m的物体A放置在质量为M的物体B上,B与弹簧相连,它们一起在光滑水平面上作简谐振动,振动过程中AB之间无相对运动.设弹簧的倔强系数为k.当物体离开平衡位置的位移为x时,AB间摩擦力的大小等于(  )

A.0      B.kx    C.      D.

 

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将物体竖直向上抛出后,能正确表示其速率υ随时间t的变化关系的图线下面各图中的(    )

 

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木星至少有16颗卫星,1610年1月7日伽利略用望远镜发现了其中的4颗。这4颗卫星被命名为木卫1、木卫2、木卫3和木卫4。他的这个发现对于打破“地心说”提供了重要的依据。若将木卫1、木卫2绕木星的运动看做匀速圆周运动,已知木卫2的轨道半径大于木卫1的轨道半径,则它们绕木星运行时(     )

A.木卫2的周期大于木卫1的周期

B.木卫2的线速度大于木卫l的线速度

C.木卫2的角速度大于木卫1的角速度

D.木卫2的向心加速度大于木卫l的向心加速度

 

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以速度υ0水平抛出一小球,如果从抛出到某时刻小球的竖直分位移与水平分位移大小相等,以下判断正确的是 (    )

A.此时小球的竖直分速度大小等于水平分速度大小

B.此时小球的速度大小为υ0

C.小球运动的时间为

D.此时小球速度的方向与位移的方向相同

 

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同步练习册答案