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M答案解析

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(2010•山东模拟)用起重机将质量为m的物体匀速吊起一段距离,那么作用在物体上的力做功情况应是下列说法中的哪一种(  )

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A、B两小球在光滑水平面上沿同一直线向同一方向运动,A球的动量为5kg•m/s,B球的动量为7kg•m/s,当A球追上B球时发生对心碰撞,则碰撞后A、B两球动量的可能值为(  )

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质量为m的物体在沿斜面向上的拉力F作用下沿放在水平地面上的质量为M的粗糙斜面匀速上滑,此过程中斜面体保持静止,则地面对斜面(  )

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(2011•浙江)有一质量m=1000kg的混合动力轿车,在平直公路上以v1=90km/h匀速行驶,发动机的输出功率为P=50kw.当驾驶员看到前方有80km/h的限速标志时,保持发动机功率不变,立即启动利用电磁阻尼带动的发电机工作给电池充电,使轿车做减速运动,运动L=72m后,速度变为v2=72km/h.此过程中发动机功率的五分之一用于轿车的牵引,五分之四用于供给发电机工作,发动机输送给发电机的能量最后有50%转化为电池的电能.假设轿车在上述运动过程中所受阻力保持不变.求
(1)轿车以90km/h在平直公路上匀速行驶时,所受阻力F的大小;
(2)轿车从90km/h减速到72km/h过程中,获得的电能E
(3)轿车仅用其在上述减速过程中获得的电能E维持72km/h匀速运动的距离L'.

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质量为m的物块在竖直拉力F作用下从地面由静止被提起,拉力的变化规律如图所示,在0~t1时间内大小为F1,在t2~t3时间内大小为F2,物块在t2~t3时间内匀速上升.物块所受空气阻力恒定,则它所受重力mg与拉力F2的大小关系是mg
F2;在上升过程中物块的最大加速度为
F1-F2
m
F1-F2
m

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下表列出了几种不同物体在某种速度下的德布罗意波长和频率为1MHZ的无线电波的波长,根据表中数可知(  )
质量(kg) 速度(m/s) 波长(m)
弹子球 2.0×10-2 1.0×10-2 3.3×10-30
电子(100eV) 9.1×10-31 5.0×106 1.2×10-10
无线电波(1MHz) 3.0×102
①要检测弹子球的波动性几乎不可能
②无线电波通常情况下只能表现出波动性
③电子照射到金属晶体上才能观察到它的波动性
④只有可见光才有波粒二象性.

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如图所示,光滑斜面的倾角为α,一个质量为m物体放在斜面上,如果斜面以加速度a水平向左做匀加速直线运动,物体与斜面相对静止,则斜面对物体的支持力的大小为(  )

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如图所示,电子从A点以速度v0平行匀强电场等势面沿AO方向射入电场(图中的平行线为匀强电场的等势面),由B点飞出匀强电场时速度方向与AO方向的夹角为45°.已知电子质量为m,电荷量为e.
(1)说明电场线的方向.
(2)求AB两点间的电势差UAB

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如图所示,AB是倾角为θ的粗糙直轨道,BCD是光滑的圆弧轨道,AB恰好在B点与圆弧相切,圆弧的半径为R.一个质量为m的物体(可视为质点)从直轨道的P点由静止释放,结果它在两轨道之间做往复运动.已知P点与圆弧的圆心O等高,物体与轨道AB间的动摩擦因素为μ,求:
(1)物体做往复运动的过程中,在轨道AB上通过的总路程.
(2)物体对圆弧轨道最低点E的最小压力.

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如图所示,竖直平面内有一段不光滑的斜直轨道与光滑的圆形轨道相切,切点P与圆心O的连线与竖直方向的夹角为θ=60°,圆形轨道的半径为R,一质量为m的小物块从斜轨道上A点由静止开始下滑,然后沿圆形轨道运动,A点相对圆形轨道底部的高度h=7R,物块通过圆形轨道最高点c时,与轨道间的压力大小为3mg.求:
(1)物块通过轨道最高点时的速度大小?
(2)物块通过轨道最低点B时对轨道的压力大小?
(3)物块与斜直轨道间的动摩擦因数μ=?

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如图,在水平雪地上,质量为M=25kg的小榕,坐在质量为,m=5kg的雪橇上,小岱用与水平方向成37°向上的拉力拉雪橇,拉力大小为F=100N,雪橇与地面间的动摩擦因数为μ=0.25,(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2
(1)作出以小孩和雪橇为整体的受力分析图
(2)雪橇所受摩擦力和运动加速度的大小.

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(B)空气的摩尔质量是M=2.9×10-2kg/mol,某同学做一  次深呼吸,约吸入3.5×103cm3的空气,那么他吸入空气的质量约为
4.55×10-3
4.55×10-3
 kg,吸入的空气分子数约为
9.4×1022  
9.4×1022  
个.(ρ=1.3kg/m3,NA=6.02×1023mol-1

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如图所示,AB是竖直面内的四分之一圆弧形光滑轨道,下端B与水平直轨道相切.一个小物块自A点由静止开始沿轨道下滑,已知轨道半径为R=0.2m,小物块的质量为m=0.1kg,小物块与水平面间的动摩擦因数µ=0.5,取g=10m/s2.求:
(1)小物块到达圆弧轨道末端B点时受支持力.
(2)小物块在水平面上滑动的最大距离.

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粗糙的水平面上一物体在沿水平方向拉力作用下做直线运动,水平拉力F及运动速度v随时间变化的图线如图所示.取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)前2s内物体运动的加速度和位移;
(2)物体的质量m和物体与地面间的动摩擦因数μ.

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一只质量为m的蚂蚁,在半径为R的半球形碗内爬行,在距碗底高R/2的A点停下来,则蚂蚁在A点受到的摩擦力大小为(  )

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电梯内有一个物体,质量为m,用细线挂在电梯的天花板上,当电梯以
1
3
g
的加速度竖直加速上升时(g为重力加速度),细线对物体的拉力为(  )

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如图所示,物块的质量为m,车静止时绳AC、BC与水平方向的夹角分别为53°和37°,求:
(1)当车以a=0.5g的加速度向右运动时,求AC绳的拉力TA
(2)当车以a=2g的加速度向右运动时,求BC绳的拉力TB

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如图所示,一根质量为m的金属棒MN,用软线悬挂在磁感强度为B的匀强磁场中,通入M→N方向的电流时,悬线张力不为零,欲使悬线张力为零,可以采用的办法是(  )

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质量为m1、m2的两物体,静止在光滑的水平面上,质量为m的人站在m1上用恒力F拉绳子,经过一段时间后,两物体的速度大小分别为V1和V2,位移分别为S1和S2,如图所示.则这段时间内此人所做的功的大小等于(  )

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(Ⅰ)某同学根据平抛运动原理设计测量弹射器弹丸出射初速度的实验方法,提供的器材:①弹射器(含弹丸);②铁架台(带有夹具);③刻度尺.
(1)如示意图1安装好实验器材;
(2)在安装弹射器时应注意使弹射器
保持水平
保持水平

(3)实验中需要测量的物理量及其符号是:
竖直位移y
竖直位移y
 和
水平位移x
水平位移x

(4)由于弹射器每次弹出的弹丸初速度不可能完全相等,在实验中应采取的方法是:在不改变高度的情况下,
多次实验,并分别测出各次的水平位移,求出平均水平位移.
多次实验,并分别测出各次的水平位移,求出平均水平位移.

(5)弹丸出射初速度的表达式:v=
x
g
2y
x
g
2y

(Ⅱ) 在“验证机械能守恒定律”的实验中,所用电源的频率为50Hz,某同学选择了一条理想的纸带,用刻度尺测量各计数点对应刻度尺上的读数如图2所示.(O点是打点计时器打出的第一个点,A、B、C、D、E分别是每打两个点取出的计数点)(g取9.8m/s2
若重锤的质量为m,根据纸带数据计算:
(1)重锤从开始下落到打B点时,减少的重力势能是
1.911m
1.911m
J;
(2)重锤从开始下落到打B点时,增加的动能是_
1.89m
1.89m
J;
(3)本实验可得出的结论是
在允许的范围内,重锤减小的重力势能等于其动能的增加,验证了机械能守恒定律.
在允许的范围内,重锤减小的重力势能等于其动能的增加,验证了机械能守恒定律.
;产生误差的主要原因是
重锤在下落时要受到阻力作用(对纸带的摩擦力、空气阻力).
重锤在下落时要受到阻力作用(对纸带的摩擦力、空气阻力).

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