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如圖所示,在傾角為θ的光滑斜面上,重為G的物體受到水平推力F的作用,物體靜止不動,則物體對斜面的壓力大小為( 。
| A. | Gsinθ | B. | Gcosθ | C. | Gcosθ+Fsinθ | D. | Gcosθ+Fcosθ |
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汽車由甲地開出,沿平直公路開到乙地剛好停止運動,其速度圖象如圖.在0﹣T和T﹣4T兩段時間內,汽車的( )
| A. | 位移大小之比為1:4 | B. | 加速度大小之比為1:3 |
| C. | 平均速度大小之比為3:1 | D. | 平均速度大小之比為1:1 |
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如圖所示,物體沿邊長為x的正方形由A沿箭頭所示的方向運動到D,則它的位移和路程分別是( 。
| A. | 0,0 | B. | x向下,3x向下 | C. | x向上,3x | D. | 0,3x |
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下列說法正確的是( 。
| A. | 參加廣播體操比賽中的同學可看作質點 |
| B. | 作用力和反作用力總是同時產生,同時消失,可以是不同性質的力 |
| C. | 同一物體在地球上和在月球上的慣性大小是相同的 |
| D. | 物體的速度變化越大,則加速度越大 |
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如圖所示,在光滑水平面上放一質量為M、邊長為l的正方體木塊,木塊上擱有一長為L的輕質光滑棒,棒的一端用光滑鉸鏈連接于地面上O點,棒可繞O點在豎直平面內自由轉動,另一端固定一質量為m的均質金屬小球.開始時,棒與木塊均靜止,棒與水平面夾角為α角.當棒繞O點向垂直于木塊接觸邊方向轉動到棒與水平面間夾角變?yōu)棣碌乃矔r,求木塊速度的大小.
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如圖所示,豎直平面內有一段不光滑的斜直軌道與光滑的圓形軌道相切,切點P與圓心O的連線與豎直方向的夾角為θ=60°,圓形軌道的半徑為R,一質量為m的小物塊從斜軌道上A點由靜止開始下滑,然后沿圓形軌道運動,A點相對圓形軌道底部的高度h=7R,物塊通過圓形軌道最高點c時,與軌道間的壓力大小為3mg.求:
(1)物塊通過軌道最高點時的速度大?
(2)物塊通過軌道最低點B時對軌道的壓力大。
(3)物塊與斜直軌道間的動摩擦因數(shù)μ=?
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嫦娥一號”的成功發(fā)射,為實現(xiàn)中華民族幾千年的奔月夢想邁出了重要的一步.已知“嫦娥一號”繞月飛行軌道近似為圓形,距月球表面高度為H,飛行周期為T,月球的半徑為R,引力常量為G.求:
(1)“嫦娥一號”繞月飛行時 的線速度大小;
(2)月球的質量;
(3)若發(fā)射一顆繞月球表面做勻速圓周運動的飛船,則其繞月運行的線速度應為多大.
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質量為500噸的機車以恒定的功率由靜止出發(fā),經(jīng)5min行駛2.25km,速度達到最大值54km/h,設阻力恒定.問:
(1)機車的功率P多大?
(2)機車的速度為36km/h時機車的加速度a多大?
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某位同學在做驗證牛頓第二定律實驗時,實驗前必須進行的操作步驟是 平衡摩擦力 .
(2)正確操作后通過測量,作出a﹣F圖線,如圖1中的實線所示.試【分析】:圖線上部彎曲的原因是 沒有滿足小車質量M遠大于砂和砂桶的質量m;
(3)打點計時器使用的交流電頻率f=50Hz,如圖2是某同學在正確操作下獲得的一條紙帶,其中A、B、C、D、E每兩點之間還有4個點沒有標出,寫出用s1、s2、s3、s4以及f來表示小車加速度的計算式:a= 。ㄓ糜⑽淖帜副硎荆;根據(jù)紙帶所提供的數(shù)據(jù),算得小車的加速度大小為 0.60 m/s2(結果保留兩位有效數(shù)字).
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