【題目】如圖,在傾角為θ=37°的足夠長的固定斜面底端,一小物塊以某一初速度沿斜面上滑,一段時間后返回到出發(fā)點.若物塊上滑所用時間t1和下滑所用時間t2的大小關(guān)系滿足,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,試求:
(1)上滑加速度a1與下滑加速度a2的大小之比;
(2)物塊和斜面之間的動摩擦因數(shù);
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【題目】如圖所示,頂端裝有光滑定滑輪的斜面體放在粗糙水平地面上,A、B兩物體通過輕質(zhì)細繩連接,并處于靜止狀態(tài)。現(xiàn)用水平向右的力F將物體B緩慢拉動一定的距離(斜面體與物體A始終保持靜止)。在此過程中,下列判斷正確的是( )
A. 水平力F逐漸變大
B. 物體A所受斜面體的摩擦力逐漸變大
C. 斜面體所受地面的支持力逐漸變大
D. 斜面體所受地面的摩擦力逐漸變大
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【題目】如圖所示,質(zhì)量相同的木塊A、B用輕彈簧連接置于光滑的水平面上,開始時兩木塊靜止且彈簧處于原長狀態(tài).現(xiàn)用水平恒力F推木塊A,在從開始到彈簧第一次被壓縮到最短的過程中,下列說法正確的是( 。
A. B的加速度一直在減小
B. A的加速度先減小后增大
C. 當(dāng)A、B的速度相同時,加速度aA>aB
D. 當(dāng)A、B的加速度相同時,速度vA>vB
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【題目】如圖所示,足夠長的木板A靜止放置于水平面上,小物塊B以初速度v0從木板左側(cè)滑上木板,關(guān)于此后A、B兩物體運動的v-t圖象可能是( 。
A.
B.
C.
D.
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【題目】反射式速調(diào)管是常用的微波器件之一,它利用電子團在電場中的振蕩來產(chǎn)生微波,其振蕩原理與下述過程類似.已知靜電場的方向平行于x軸,其電勢φ隨x的分布如圖所示.一質(zhì)量m=1.0×10﹣20kg,電荷量q=1.0×10﹣9C的帶負電的粒子從(﹣1,0)點由靜止開始,僅在電場力作用下在x軸上往返運動.忽略粒子的重力等因素.求:
(1)x軸左側(cè)電場強度E1和右側(cè)電場強度E2的大小之比;
(2)該粒子運動的最大動能Ekm;
(3)該粒子運動的周期T.
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【題目】如圖所示,一可視為質(zhì)點的物體質(zhì)量為m=1kg,在左側(cè)平臺上水平拋出,恰能無碰撞地沿圓弧切線從A點進入光滑豎直圓弧軌道,并沿軌道下滑,A、B為圓弧兩端點,其連線水平,O為軌道的最低點,已知圓弧半徑為R=l.0m對應(yīng)圓心角為θ=106°,平臺與AB連線的高度差為h=0.8m(重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:
(1)物體平拋的初速度;
(2)物體運動到圓弧軌道最低點O時速度v=m/s,此時物體對軌道的壓力.
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【題目】2018年7月12日,C919大型客機102機順利完成首次空中遠距離轉(zhuǎn)場飛行。假設(shè)飛機在水平跑道上的滑跑是初速度為零的勻加速直線運動,加速1.6×103m時才能達到起飛所要求80m/s的速度。已知飛機的質(zhì)量為7.0×104kg,滑跑時受到的阻力恒為重力的0.1倍,取g=10m/s2,則在飛機滑跑的過程中
A. 飛機加速度的大小為4m/s2
B. 飛機滑跑的時間為40s
C. 飛機牽引力的大小為1.4×105N
D. 飛機牽引力的最大功率為1.68×107W
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【題目】如圖所示,傾角θ=37°的斜面底端B平滑連接著半徑r=0.40m的豎直光滑圓軌道.質(zhì)量m=0.50kg的小物塊,從距地面h=2.7m處沿斜面由靜止開始下滑,小物塊與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=0.25,求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)
(1)物塊滑到斜面底端B時的速度大小.
(2)物塊運動到圓軌道的最高點A時,對圓軌道的壓力大小.
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【題目】如圖所示,是一種加速度計的設(shè)計圖。較重的滑塊2可以在光滑的框架l中平移,滑塊兩側(cè)用兩根相同的彈簧3拉著;R為滑動變阻器,4是滑動片,它與電阻器任一端間的電阻值都與它到這端的距離成正比。兩個電池E的電壓相同。按圖連接電路后,調(diào)電壓表指針恰好在中央的零點。已知當(dāng)P端的電勢高于Q端時,指針向零點右側(cè)偏轉(zhuǎn)。將框架固定在運動的物體上,則下列說法正確的是
A. 當(dāng)框架和物體一起向右勻速運動時,電壓表的指針將向右偏轉(zhuǎn)
B. 當(dāng)框架和物體一起向左勻速運動時,電壓表的指針將向右偏轉(zhuǎn)
C. 當(dāng)框架和物體一起向右加速運動時,電壓表的指針將向右偏轉(zhuǎn)
D. 當(dāng)框架和物體一起向左加速運動時,電壓表的指針將向右偏轉(zhuǎn)
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