如圖所示,半徑為r=0.3 m、質量為M的光滑1/4圓弧槽放在光滑的水平長桌面上,桌面離地面高h=0.8 m.將一質量為m的小物體從圓弧最高處由靜止釋放.若M=2m,g=10m/s2,求:
(1)先設法用擋板固定1/4圓弧槽,小物體由靜止釋放后,小物體的水平射程x;
(2)若不固定1/4圓弧槽,小物體的水平射程x0.
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如圖所示,小物塊(可視為質點)放在長木板正中間,已知長木板質量為M=4kg,長度為l=2m;小物塊質量為m=1kg,長木板置于光滑水平地面上,兩物體皆靜止,F(xiàn)在用一大小為F的水平恒力作用于小物塊上,發(fā)現(xiàn)只有當F超過2.5N時,才能讓兩物體間產生相對滑動。設最大靜摩擦力大小等于滑動摩擦力大小,重力加速度g取10m/s2,試求:
(1)小物塊和長木板間的動摩擦因數(shù)μ;
(2)若將力F=12N作用在長木板上,則小物塊經過多長時間從長木板上滑落。
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從地面上以初速度v0豎直上拋一質量為m的小球,若運動過程中受到的空氣阻力與其速率成正比,球運動的速率隨時間變化的規(guī)律如圖所示,t1時刻到達最高點,再落回地面,落地速率為v1,且落地前小球已經做勻速運動,則整個在過程中,下列說法中錯誤的是( 。
| A. | 小球被拋出時的加速度值最大,到達最高點的加速度值最小 |
| B. | 小球的加速度在上升過程中逐漸減小,在下降過程中也逐漸減小 |
| C. | 小球拋出瞬間的加速度大小為(1+)g |
| D. | 小球下降過程中的平均速度大于 |
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研究物理問題的方法很多,下列對于物理方法的運用敘述中錯誤的是( )
A.在探究求合力方法的實驗中使用了等效替代的思想
B.在探究加速度與力、質量的關系實驗中使用了理想化模型的思想方法
C.在推導勻變速直線運動的位移公式時,把整個運動過程劃分成很多小段,每一小段近似看作勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這里采用了微元法
D.根據速度定義式,當△t非常非常小時,就可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義應用了極限思想方法
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如圖所示,直角坐標系xOy,在x軸上固定著關于O點對稱的等量異號點電荷+Q和-Q,C、D、E三點的坐標分別為C(0,a),D(b,0)和E(b,a).將一個點電荷+q從O移動到D,電場力對它做功為W1,將這個點電荷從C移動到E,電場力對它做功為W2.
下列判斷正確的是( )
A.兩次移動電荷電場力都做正功,并且W1=W2
B.兩次移動電荷電場力都做正功,并且W1>W2
C.兩次移動電荷電場力都做負功,并且W1=W2
D.兩次移動電荷電場力都做負功,并且W1>W2
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在平直公路上行駛的a車和b車,其位移-時間圖像分別為圖中直線a和曲線b,由圖可知( )
A.b車運動方向始終不變
B.在t1時刻a車的位移大于b車
C.t1到t2時間內某時刻兩車的速度相同
D.t1到t2時間內a車的平均速度小于b車
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如圖所示,汽車甲通過定滑輪拉汽車乙前進,甲、乙分別在上下兩水平面上運動,某時刻甲的速度為v1,乙的速度為v2,則v1∶v2為 ( )
A.1∶sinβ B.sinβ∶1
C.1∶cosβ D.cosβ∶1
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如圖1所示電路,電源電動勢為3.0V,內阻不計,L1、L2、L3為三個相同規(guī)格的小燈泡,小燈泡的伏安特性曲線如圖2所示.當開關閉合后,下列說法中正確的是( )
A.L3的電流為L1電流的2倍
B.L1的電阻為3.75Ω
C.L1的電功率約為0.60W
D.L2的電功率約為1.5W
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某同學要探究一種新材料制成的圓柱體的電阻。步驟如下:
(1)用游標為20分度的卡尺測量其長度如圖,由圖可知其長度為 mm。
(2)用螺旋測微器測量其直徑如右上圖,由圖可知其直徑為 cm。
(3)用多用電表的電阻“×10”擋,按正確的操作步驟測此圓柱體的電阻,表盤的示數(shù)如圖,則該電阻的阻值約為 Ω。
(4)該同學想用伏安法更精確地測量其電阻R,現(xiàn)有的器材及其代號和規(guī)格如下:
待測圓柱體電阻R
電流表A1(量程0~4mA,內阻約50Ω)
電流表A2(量程0~10mA,內阻約30Ω)
電壓表V1(量程0~3V,內阻約10kΩ)
電壓表V2(量程0~15V,內阻約25kΩ)
直流電源E(電動勢4V,內阻不計)
滑動變阻器R1(阻值范圍0~15Ω,允許通過的最大電流2.0A)
滑動變阻器R2(阻值范圍0~20kΩ,允許通過的最大電流0.5A)
開關S
導線若干
為使實驗誤差較小,要求測得多組數(shù)據進行分析,請在方框中畫出測量的電路圖,并標明所用器材的代號。
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