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如圖所示,一直角槽(兩槽面間夾角為90°)對水平面的傾角
一個橫截面為正方形物塊,兩相鄰表面與兩槽面接觸,且恰好能沿此槽勻速下滑,物塊與槽兩間動摩擦因數相同,兩槽面關于槽的底線對稱,則動摩擦因數
值為( )
A.
B.
C.
D.![]()
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一光滑水平地面上靜止放著質量為m、半徑為R的光滑圓弧軌道,質量也為m小球從軌道最左端的A點由靜止滑下(AC為水平直徑),重力加速度為g,下列正確的是( )
A.小球不可能滑到圓弧軌道右端最高端c
B.小球通過最低點時速度![]()
C.小球向右運動中軌道先向左加速運動,后向右加速運動
D.軌道做往復運動,離原先靜止位置最大距離為![]()
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《驗證牛頓第二定律實驗》中,
(1)認為沙和沙桶的重力為拉小車運動的合力,除了要平衡摩擦力、沙和沙桶總質量遠小于小車及其上砝碼總質量外,還要求調節(jié) .
(2)作出
(m為小車及其上砝碼總質量)如圖,直線不過原點則有關原因說法是: .
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在《驗證機械能守恒定律》實驗中,打的一條紙帶如下圖所示,O點為打的第一點,選取OP段驗證機械能守恒,O,1…P為打的連續(xù)的點,打點時間間隔為T,重力加速度為g,下列說法中正確的有( )
A.打P點時紙帶速度用
計算
B.打P點時紙帶速度用
或
計算
C.O、1兩點之間間隔應略小于2mm
D.測量重錘質量用天平,不需要測重力
E.以h為橫坐標,v2為縱坐標,P點(hn,vn2)與坐標原點所連直線斜率的重力加速度g.
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有關《測定金屬電阻率》實驗
(1)下列說法正確的有( )
A.測量金屬絲直徑是在不同三處測量后求平均值
B.測量金屬絲長度時取三個不同長度l1、l2、l3,求平均值![]()
C.測量電阻用伏安法測量,用電流表內接法時電阻測量值小于真實值
D.測量時通電時間不宜太長,電流強度不宜太大
(2)有一金屬絲直徑測量如圖螺旋測微器所示,則其直徑為 mm.
![]()
(3)給定電源電動勢3v,電壓表0~3v,內阻約10k
,電流表A1 0~0.6A,內阻約0.1
另一電流表A2 ,0~3A,內阻約為0.08
,滑動變阻器R1:0~20
,0.5A,R2:0~2k
,0.3A,電阻絲阻值R約為8
,則為了較準確地測量電阻絲電阻率,則電流表選 ,滑動變阻器選 畫出原理圖,標出各元件.
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如圖所示,AB是傾角為
的粗糙直軌道,BECD是圓心為O的光滑圓軌道,半徑為R,與AB在B點相切. 一質量為m質點,從直軌道上P點由靜止釋放,P、O、C三點在同一水平直線上,E為最低點,質點與AB直軌道動摩擦因數為
,重力加速度為g,求:
(1)質點第一次通過E點向左運動時軌道對其支持力大;
(2)質點在AB直軌道上運動的最大路程(質點沒有脫離原軌道);
(3)為了不脫離軌道在軌道上往復運動,則釋放點改為
點,則
點離B的點距離最大不超過多少?
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如圖所示,在光滑的水平面上停放一上表面水平的平板車C,C質量為3m,在車上左端放有質量為2m木塊B,車左端靠于固定在豎直平面內半徑為R的
圓弧形光滑軌道,已知軌道底端切線與水C上表面等高,另一物塊質量為m的A從軌道頂端由靜上釋放,與B碰后立即粘于一體為D,在平板車C上滑行,并與固定于C右端水平輕質彈簧作用后被彈回,最后D剛好回到車的最左端與C相對靜止,重力加速度為g,設AB碰撞時間極短,A、B均視為質點. 求:
(1)木塊AB碰撞后瞬間D的速度大;
(2)AB碰撞過程中損失的機械能;
(3)彈簧壓縮過程中具有的最大彈性勢能.
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如圖,A為位于一定高度處的質量為m、電荷量為q的帶正電荷小球,質量為2m的特殊材料制成的盒子與地面間動摩擦因數
,盒內有豎直向上的勻強電場,場強大小
,盒外沒有電場,盒子上開有一系列略大于球的小孔,孔間距滿足一定關系,使小球進出盒子的過程中始終不與盒子接觸,當小球A以
的速度從小孔1進入盒子子同時(稱為第一次進入盒子),盒子以速度v1=6m/s速度向右滑行,已知小球在電場中運動通過電場對盒子施加的力與小球受電場作用力大小相等方向相反,設盒子足夠長,取重力加速度為
,不計空氣阻力,小球恰好能依次從各小孔進出盒子,求:
(1)小球A從第一次進入盒子到第二次進入盒子所經過的時間;
(2)第1、2兩小孔的間距x12;
(3)小球第五次進入盒子時盒子速度vt大小.
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關于互成角度的兩個初速不為零的勻變速直線運動的合運動,下列說法正確的是(。
A.一定是勻變速直線運動
B.一定是勻變速曲線運動
C.可能是勻變速直線運動,也可能是勻變速曲線運動
D.可能是非勻變速運動
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一個物體在相互垂直的恒力F1和F2作用下,由靜止開始運動,經過一段時間后,突然撤去F2,則物體以后的運動情況是 ( )
A.物體做勻變速曲線運動
B.物體做變加速曲線運動
C.物體沿F1的方向做勻加速直線運動
D.物體做直線運動
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