【題目】如圖所示,一質(zhì)量為m的小球處于平衡狀態(tài).現(xiàn)將線L2剪斷,則剪斷L2的瞬間小球的加速度.
A. 甲圖小球加速度為a=gsinθ,垂直L1斜向下方
B. 乙圖小球加速度為a=gsinθ,垂直L1斜向下方
C. 甲圖小球加速度為a=gtanθ,水平向右
D. 乙圖小球加速度為a=gtanθ,水平向左
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【題目】如圖所示,理想變壓器原、副線圈分別接有額定電壓相同的白熾燈泡a和b、c,燈泡b、c規(guī)格相同。當(dāng)輸入電壓U為燈泡額定電壓的10倍時,三只燈泡均能正常發(fā)光,下列說法正確的是( )
A. 原、副線圈匝數(shù)比為10:1
B. 此時a燈和b燈的電流比為1:9
C. 此時a燈和b燈的電功率之比為2:9
D. 此時a燈和b燈的電阻比為9:2
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【題目】如圖A、B兩物體疊放在光滑水平桌面上,輕質(zhì)細(xì)繩一端連接B,另一端繞過定滑輪連接C物體,已知A和C的質(zhì)量都是1 kg,B的質(zhì)量是2 kg,A、B間的動摩擦因數(shù)是0.3,其它摩擦不計。由靜止釋放C,C下落一定高度的過程中(C未落地,B未撞到滑輪,g=10m/s2)。下列說法正確的是( )
A. A、B兩物體發(fā)生相對滑動
B. A物體受到的摩擦力大小為3 N
C. B物體的加速度大小是2.5 m/s2
D. 細(xì)繩的拉力大小等于10 N
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【題目】宇航員在地球表面以一定初速度豎直上拋一小球,經(jīng)過時間t小球落回原處;若他在某星球表面以相同的初速度豎直上拋同一小球,需經(jīng)過時間5t小球落回原處。已知該星球的半徑與地球半徑之比R星∶R地=1∶4,地球表面重力加速度為g,設(shè)該星球表面重力加速度為g′,地球的質(zhì)量為M地,該星球的質(zhì)量為M星,空氣阻力不計,則( )
A. g′∶g=5∶1
B. g′∶g=1∶5
C. M星∶M地=1∶20
D. M星∶M地=1∶80
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【題目】如圖所示為一交流發(fā)電機的原理示意圖,其中矩形線圈的面積為S,匝數(shù)為n,線圈的總電阻為r,線圈在磁感強度B的勻強磁場中繞垂直于磁場的轉(zhuǎn)軸OO'勻速轉(zhuǎn)動,角速度為。線圈兩端通過兩個電刷與阻值為R的定值電阻連接。
(1)從線圈經(jīng)過中性面開始計時,寫出線圈中感應(yīng)電動勢隨時間變化的函數(shù)表達(dá)式;
(2)求此發(fā)電機在上述工作狀態(tài)下的輸出功率;
(3)求從線圈經(jīng)過中性面開始計時,經(jīng)過周期時間通過電阻R的電荷量。
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【題目】用一根長為L的細(xì)線,一端固定在天花板上,另一端拴一質(zhì)量為m的小球,現(xiàn)使細(xì)線偏離豎直方向α角后,從A處無初速度釋放小球,如圖所示,試求:
(1)小球擺到最低點O時的速度大小。
(2)小球擺到最低點時繩子的拉力。
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【題目】某同學(xué)利用如圖1示的裝置來驗證力的平行四邊形定則:在豎直木板上鋪有白紙,固定兩個光滑的滑輪A和B,將繩子打一個結(jié)點O,每個鉤碼的重量相等,當(dāng)系統(tǒng)達(dá)到平衡時,根據(jù)鉤碼個數(shù)讀出三根繩子的拉力、和,回答下列問題:
(1)改變鉤碼個數(shù),實驗?zāi)芡瓿傻氖?/span> _______________
A.鉤碼個數(shù),
B.鉤碼個數(shù),
C.鉤碼個數(shù)
D.鉤碼個數(shù),,
(2)在拆下鉤碼和繩子前,最重要的一個步驟是________
A.標(biāo)記結(jié)點O的位置,并記錄OA、OB、OC三段繩子的方向
B.量出OA、OB、OC三段繩子的長度
C.用量角器量出三段繩子之間的夾角
D.用天平測出鉤碼的質(zhì)量
(3)在作圖時,某組同學(xué)以表示、的線段為鄰邊做平行四邊形得到,并在圖中畫出表示豎直方向的虛線,你認(rèn)為圖2圖中______________是正確的.(填“甲”或“乙”)
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【題目】如圖甲所示為一彈簧振子自由振動時的位移隨時間變化的圖象,圖乙為該彈簧振子在某外力作用下做受迫振動時的位移隨時間變化的圖象,則下列說法中不正確的是
A. 由圖甲可知該彈簧振子的固有周期為4 s
B. 由圖乙可知該彈簧振子的固有周期為8 s
C. 由圖乙可知外力的周期為8 s
D. 如果改變外力的周期,在外力的周期接近4 s時該彈簧振子的振幅較大
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【題目】如圖甲所示,在雜技表演中,猴子沿豎直桿向上運動,其圖象如圖乙所示,同時人頂著桿沿水平地面運動的圖象如圖丙所示.若以地面為參考系,下列說法正確的是
A. 猴子在2 s時的速度為0 B. 猴子在2 s內(nèi)做勻變速直線運動
C. t=0時猴子的速度大小為6 m/s D. 猴子在2 s內(nèi)的加速度大小為3 m/s2
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