一個行星,其半徑比地球的半徑大2倍,質量是地球的25倍,則它表面的重力加速度是地球表面重力加速度的( )
A.6倍 B.4倍 C.25/9倍 D.12倍
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正常走動的鐘表,其時針和分針都在做勻速轉動,下列關系中正確的有( )
A.時針和分針角速度相同 B.分針角速度是時針角速度的12倍
C.時針和分針的周期相同 D.分針的周期是時針周期的12倍
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如圖所示,長為L懸線固定在O點,在O點正下方處有一釘子C,把懸線另一端的小球m拉到跟懸點在同一水平面上無初速度釋放,小球運動到懸點正下
方時懸線碰到釘子,則小球的( )
A.線速度突然增大 B.角速度突然增大
C.向心加速度突然增大 D.懸線拉力突然增大
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如圖所示,一圓盤可以繞其豎直軸在水平面內運動,圓盤半徑為R,甲、乙兩物體的質量分別為M和m(M>m),它們與圓盤之間的最大靜摩擦力均為正壓力的μ倍,兩物體用長為L的輕繩連在一起,L<R.若將甲物體放在轉軸位置上,甲、乙連線正好沿半徑方向拉直,要使兩物體與圓盤不發(fā)生相對滑動,則圓盤旋轉的角速度最大不得超過(兩物體看作質點)( )
A. B.
C. D.
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如圖所示, 在內壁光滑的平底試管內放一個質量為m=10g的小球, 試管的開口端加蓋與水平軸O連接. 試管底與O相距L=5cm, 試管在轉軸帶動下沿豎直平面做勻速圓周運動。g取10m/s,求:
(1) 小球從最低點到最高點過程,重力對小球做的功及小球重力勢能的變化量;
(2)轉軸的角速度達到多大時, 試管底所受壓力的最大值等于最小值的3倍;
(3) 轉軸的角速度滿足什么條件時,會出現小球與試管底脫離接觸的情況。
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一輕桿一端固定一質量為m 的小球,以另一端O為圓心,使小球在豎直平面內做半徑為R 的圓周運動,以下說法正確的是:( )
A.小球過最高點時,桿所受的彈力可以為零
B.小球過最高點時最小速度為
C.小球過最高點時,桿對球的作用力方向可以與球所受重力方向相反。
D.小球過最高點時,桿對球的作用力一定與小球所受重力方向相同。
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如圖所示,x-t圖象和v-t圖象中,給出四條曲線1、2、3、4代表四個不同物體的運動情況,關于它們的物理意義,下列描述正確的是
A.兩圖象中,t2、t4時刻分別表示物體2、4開始反向運動
B.x-t圖象中t1時刻物體1的速度等于物體2的速度
C.v-t圖象中0至t3時間內物體4的平均速度大于物體3的平均速度
D.圖線1表示物體做曲線運動
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一根總長為L的繩子,兩端分別固定在天花板P,N兩點處,如圖所示,現在O點系一重物G且繩子的OP>ON,此時OP,ON繩的拉力分別為FP,FN,現將重物系在這段繩子的1/2處,此時OP1,ON1繩拉力為FP1和FN1,(繩子重力不計),兩次始終保持兩繩垂直,則正確的是
A.FP>FP1,FN>FN1 B.FP<FP1,FN<FN1
C.FP>FP1,FN<FN1 D.FP<FP1,FN>FN1
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壓敏電阻的阻值隨所受壓力的改變而改變,利用這種效應可以測量壓力大小。若圖1為某壓敏電阻在室溫下的電阻——壓力特性曲線,其中RF、RO分別表示有、無壓力時壓敏電阻的阻值。為了測量壓力F,需先測量壓敏電阻處于壓力中的電阻值RF。請按要求完成下列實驗。
(l)設計一個可以測量壓力下該壓敏電阻阻值的電路,
在圖2的虛線框內畫出實驗電路原理圖(壓敏電阻及所給壓力已給出,待測壓力大小約為0.6—1.0N,不考慮壓力對電路其它部分的影響)。要求誤差較小。提供的器材如下:
A.壓敏電阻,無壓力時阻值Ro=150Ω
B.滑動變阻器R,全電阻約20Ω
C.電流表④,量程2.5mA,內阻約30Ω
D.電壓表⑦,量程3v,內阻約3kΩ
E.直流電源E,電動勢3v,內阻不計
F.開關S,導線若干
正確接線后,將壓敏電阻置人待測壓力中.測量數據如下表:
l | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
U(V) | 0 | 0.45 | 0.91 | 1.5 | 1.79 | 2.71 |
I(mA) | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.8 |
根據上表可求出壓敏電阻的測量值RF=______Ω,
結合圖l 可知待測壓力的大小F =______N 。
(3)試結合圖l 簡要回答,壓力F 在0—0.2N 和0.4—1.0N 范圍內壓敏電阻阻值的變化規(guī)律有何不同?
(4)某同學查閱相關資料時看到了圖3 所示的壓敏電阻在外力下的電阻—外力曲線(關于縱軸對稱),由圖線可以得到什么結論?
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