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【題目】如圖所示,半徑的豎直半圓形光滑軌道與水平面相切, 距離.質(zhì)量的小滑塊放在半圓形軌道末端的點,另一質(zhì)量也為的小滑塊,從點以的初速度在水平面上滑行,兩滑塊相碰,碰撞時間極短,碰后兩滑塊粘在一起滑上半圓形軌道.已知滑塊與水平面之間的動摩擦因數(shù).取重力加速度.兩滑塊均可視為質(zhì)點.求
(1)碰后瞬間兩滑塊共同的速度大小.
(2)兩滑塊在碰撞過程中損失的機械能.
(3)在點軌道對兩滑塊的作用力大小.
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【題目】已知地球的質(zhì)量約為火星質(zhì)量的10倍,地球的半徑約為火星半徑的2倍,則航天器在火星表面附近繞火星做勻速圓周運動的速率約為( )
A. 3.5 km/s B. 5.0 km/s C. 17.7 km/s D. 35.2 km/s
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【題目】某一學習小組在研究電磁感應現(xiàn)象時,利用一根粗細均勻的金屬絲彎成導軌abcd, =3 .導體棒ef的電阻是bc段電阻的兩倍,如圖所示,勻強磁場垂直于導軌平面,當用平行于導軌的外力F將導體棒ef由靠近bc位置勻速向右移動時,則( )
A.導體棒ef兩端的電壓不變
B.導體棒ef中的電流變大
C.拉力F的瞬時功率變小
D.導軌abcd消耗的電功率先變大后變小
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【題目】如圖所示,在地球同一軌道平面上的三顆不同的人造衛(wèi)星,關于各物理量的關系,下列說法正確的是( )
A. 根據(jù)v=,可知vA<vB<vC
B. 根據(jù)萬有引力定律,可知FA>FB>FC
C. 角速度ωA>ωB>ωC
D. 向心加速度aA<aB<aC
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【題目】如圖所示,光滑斜面與光滑水平面平滑連接.斜面長度,傾角.一小物塊在點由靜止釋放,先后沿斜面和水平面運動,接著從點水平拋出,最后落在水平地面上.已知水平面與地面間的高度差.取重力加速度, , .求:
(1)小物塊在斜面上運動的加速度大小.
(2)小物塊從點水平拋出到落在地面上,在水平方向上的位移大小.
(3)小物塊從點水平拋出到剛要落地過程中的速度變化量的大小.
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【題目】如圖所示,B和C是一組塔輪,即B和C半徑不同,但固定在同一轉(zhuǎn)動軸上,其半徑之比為RB:RC=3:2,A輪的半徑大小與C輪相同,它與B輪緊靠在一起,當A輪繞過其中心的豎直軸轉(zhuǎn)動時,由于摩擦作用,B輪也隨之無滑動地轉(zhuǎn)動起來.a(chǎn)、b、c分別為三輪邊緣的三個點,則a、b、c三點在運動過程中的( )
A. 線速度大小之比為3:3:2
B. 角速度之比為3:3:2
C. 轉(zhuǎn)速之比為2:3:2
D. 向心加速度大小之比為9:6:4
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【題目】傳送帶以恒定速度v=4 m/s順時針運行,傳送帶與水平面的夾角θ=37°。現(xiàn)將質(zhì)量m=2 kg的小物品輕放在其底端(小物品可看成質(zhì)點),平臺上的人通過一根輕繩用F=20 N的恒力拉小物品,經(jīng)過一段時間后小物品被拉到離地面高為H=2.4 m的平臺上,如圖所示。已知物品與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,g取10 m/s2,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8。問:
(1)物品從傳送帶底端運動到平臺上所用的時間是多少?
(2)若在物品與傳送帶達到相同速度瞬間撤去恒力F,則物品還需多少時間才能離開傳送帶?
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【題目】如圖所示,圖甲中M為一電動機,當滑動變阻器R的觸頭從一端滑到另一端的過程中,兩電壓表的讀數(shù)隨電流表讀數(shù)的變化情況如圖乙所示.已知電流表讀數(shù)在0.2A以下時,電動機沒有發(fā)生轉(zhuǎn)動.不考慮電表對電路的影響,以下判斷正確的是( )
A.電路中電源電動勢為3.6V
B.變阻器向右滑動時,V2讀數(shù)逐漸減小
C.變阻器的最大阻值為30Ω
D.此電路中,電動機的最大輸出功率為0.9W
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【題目】如圖甲所示,質(zhì)量m=1kg的物體靜止在光滑的水平面上,t=0時刻,物體受到一力F的作用,t=1s時,撤去力F,某時刻物體滑上傾角為37°的粗糙斜面;已知物體從開始運動到滑上斜面最高點的v-t圖象如圖乙所示,不計其他阻力,求:
(1)力F做的功;
(2)物體從斜面底端滑到最高點過程中克服摩擦力做功的平均功率。
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【題目】如圖1所示,物體A以速度v0做平拋運動,落地時水平方向的位移和豎直方向的位移均為L,圖1中的虛線是A做平拋運動的軌跡.圖2中的曲線是一光滑軌道,軌道的形狀與圖1中的虛線相同.讓物體B從軌道頂端無初速下滑,B下滑過程中沒有脫離軌道.物體A、B都可以看作質(zhì)點.重力加速度為g.則下列說法正確的是( )
A.A、B兩物體落地時的速度方向相同
B.A、B兩物體落地時的速度大小相等
C.物體B落地時水平方向的速度大小為
D.物體B落地時重力的瞬時功率為
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