【題目】如圖一根不可伸長絕緣的細線一端固定于O點,另一端系一帶電小球,置于水平向右的勻強電場中,現把細線水平拉直,小球從A點靜止釋放,經最低點B后,小球擺到C點時速度為0,則( )
A. 小球在B點時的速度最大
B. 小球從A到B的過程中,機械能一直在減少
C. 小球在B點時的繩子拉力最大
D. 從B到C的過程中小球的電勢能一直增大
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【題目】如圖所示,t=0時,質量為0.5kg物體從光滑斜面上的A點由靜止開始下滑,經過B點后進入水平面(設經過B點前后速度大小不變),最后停在C點,測得四個時刻物體的瞬時速度記錄在下表中,取g=10m/s2 . 求:
t/s | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
v/(ms﹣1) | 0 | 4 | 8 | 12 | 8 |
(1)物體經過B點時的速度;
(2)物體從開始運動到C點所需時間;
(3)A、B間的距離和B、C間的距離.
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【題目】2012年10月,奧地利極限運動員菲利克斯·鮑姆加特納乘氣球升至約39km的高空后跳下,經過4分20秒到達距地面約1.5km高度處,打開降落傘并成功落地,打破了跳傘運動的多項世界紀錄,取重力加速度的大小g=10m/s2.
(1)忽略空氣阻力,求該運動員從靜止開始下落到1.5km高度處所需要的時間及其在此處速度的大小
(2)實際上物體在空氣中運動時會受到空氣阻力,高速運動受阻力大小可近似表示為f=kv2,其中v為速率,k為阻力系數,其數值與物體的形狀,橫截面積及空氣密度有關,已知該運動員在某段時間內高速下落的v—t圖象如圖所示,著陸過程中,運動員和所攜裝備的總質量m=100kg,試估算該運動員在達到最大速度時所受阻力的阻力系數(結果保留1位有效數字)。
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【題目】在如圖所示的皮帶傳動裝置中,a是大輪邊緣上的一點,b是小輪邊緣上的一點.當皮帶輪勻速轉動時,皮帶與輪間不打滑.a、b兩點的線速度和角速度的大小關系是( )
A.va>vb
B.va=vb
C.ωa>ωb
D.ωa<ωb
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【題目】如圖所示,可視為質點的小球質量為m,用不可伸縮的輕質細繩(繩長為L)綁著,另一端懸于O點,繩由水平從靜止釋放,運動至最低點的過程中(繩與水平的夾角為θ),下列說法正確的是(不計空氣阻力影響)
A. 輕繩拉力先增大后減小
B. 小球水平方向的加速度先增后減,且θ=45°時有最大值
C. 小球重力的瞬時功率一直增加
D. 小球在最低點繩的張力由繩長和小球質量一起決定
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【題目】如圖1所示是游樂場中過山車的實物圖片,圖2是過山車的模型圖.在模型圖中半徑分別為R1=2.0m和R2=8.0m的兩個光滑圓形軌道,固定在傾角為α=37°斜軌道面上的Q、Z兩點,且兩圓形軌道的最高點A、B均與P點平齊,圓形軌道與斜軌道之間圓滑連接.現使小車(視作質點)從P點以一定的初速度沿斜面向下運動.已知斜軌道面與小車間的動摩擦因數為μ= ,g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8.問:
(1)若小車恰好能通過第一個圓形軌道的最高點A處,則其在P點的初速度應為多大?
(2)若小車在P點的初速度為10m/s,則小車能否安全通過兩個圓形軌道?
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【題目】如圖所示,紅蠟塊可以在豎直玻璃管內的水中勻速上升,若在紅蠟塊從A點開始勻速上升的同時,玻璃管從AB位置水平向右做勻減速直線運動,則紅蠟塊的實際運動軌跡可能是圖中的( )
A.直線P
B.曲線Q
C.曲線R
D.三條軌跡都有可能
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【題目】一直流電壓表V,量程為1V,內阻為,現將一個阻值在之間的固定電阻與此電壓表串聯(lián),以擴大電壓表量程,為求得擴大后量程的準確值,再給一直流電源(電動勢E為6-7V,內阻不計)、一阻值的固定電阻、兩個單刀開關及導線若干。
(1)為達到上述目的,將對應的圖連成一個完整的實驗電路圖。______
(2)連線完成以后,當均閉合時,電壓表示數為0.90V;當閉合, 斷開時,電壓表示數為0.70V。由此可以計算出改裝后電壓表的量程為__________V,電源電動勢為__________V。
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