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下列關(guān)于慣性的各種說法中,你認為正確的是( 。

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質(zhì)量為m=1kg的小物塊輕輕放在水平勻速運動的傳送帶上的P點,隨傳送帶運動到A點后水平拋出,小物塊恰好無碰撞的沿圓弧切線從B點進入豎直光滑圓孤軌道下滑.B、C為圓弧的兩端點,其連線水平.已知圓弧半徑R=1.0m圓弧對應(yīng)圓心角θ=106°,軌道最低點為O,A點距水平面的高度h=0.8m,小物塊離開C點后恰能無碰撞的沿固定斜面向上運動. (g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)試求:
(1)小物塊離開A點的水平初速度v1
(2)小物塊經(jīng)過O點時對軌道的壓力.
(3)假設(shè)小物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ2=0.3,傳送帶的速度為5m/s,則PA間的距離是多少?

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如圖所示,水平放置的平行板電容器,與某一電源相連,它的極板長L=0.4m,兩板間距離d=4×10-3m,有一束由相同帶電微粒組成的粒子流,以相同的速度v0從兩板中央平行極板射入,開關(guān)S閉合前,兩板不帶電,由于重力作用微粒能落到下板的正中央,微粒質(zhì)量為m=4×10-5kg,電量q=+1×10-8C.(g=10m/s2)求:
(1)微粒入射速度v0為多少?
(2)為使微粒能恰好從平行板電容器的下極板的右邊射出電場,電容器的上板應(yīng)與電源的正極還是負極相連?所加的電壓U應(yīng)為多少?

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已知地球半徑R,地球質(zhì)量M,引力常量為G
(1)若有一顆近地衛(wèi)星圍繞地球作勻速圓周運動,求其速度v的大。
(2)若地球自轉(zhuǎn)周期為T,發(fā)射一顆地球同步衛(wèi)星,使它在赤道上空運轉(zhuǎn),求其離地的高度H為多少?

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在“驗證機械能守恒定律”的實驗中:
(1)實驗中
不需要
不需要
(填需要或不需要)用天平測量重物的質(zhì)量m.開始打點計時的時候,接通電源和松開紙帶的順序應(yīng)該是,先
接通電源
接通電源

(2)供選擇的重物有以下四個,應(yīng)選擇
C
C

A.質(zhì)量為100g的木球   B.質(zhì)量為10g的砝碼
C.質(zhì)量為200g的鉤碼   D.質(zhì)量為10g的塑料球
(3)使用質(zhì)量為m的重物和打點計時器驗證機械能守恒定律的實驗中,在選定的紙帶上依次取計數(shù)點如圖所示,紙帶上所打的點記錄了物體在不同時刻的位置,那么紙帶的
端(填左或右)與重物相連.設(shè)相鄰計數(shù)點的時間間隔為T,且O為打下的第一個點.當打點計時器打點“3”時,物體的動能表達式為
m(s4-s2)2
8T2
m(s4-s2)2
8T2

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“驗證機械能守恒定律”的實驗可以采用如圖所示的(甲)或(乙)方案來進行.比較這兩種方案,
(填“甲”或“乙”)方案好些,理由是
因為這個方案摩擦阻力較小,誤差小,操作方便,實驗器材少
因為這個方案摩擦阻力較小,誤差小,操作方便,實驗器材少

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某人用手將2kg物體由靜止向上提起1m,這時物體的速度為3m/s(g取10m/s2),則下列說法正確的是(不計空氣阻力)( 。

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如圖所示,在豎直向上磁感強度為B的勻強磁場中,放置著一個寬度為L的金屬框架,框架的右端接有電阻R.一根質(zhì)量為m,電阻忽略不計的金屬棒受到外力沖擊后,以速度v沿框架向左運動.已知棒與框架間的摩擦系數(shù)為μ,在整個運動過程中,通過電阻R的電量為q,求:(設(shè)框架足夠長)
(1)棒運動的最大距離;
(2)電阻R上產(chǎn)生的熱量.

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有一宇宙飛船以v=10km/s在太空中飛行,突然進入一密度為ρ=10-7kg/m3的微隕石塵區(qū),假設(shè)微隕石與飛船碰撞后即附著在飛船上.欲使飛船保持原速度不變,試求飛船的助推器的助推力應(yīng)增大為多少.(已知飛船的正橫截面積S=2m2).

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木塊和鐵塊的質(zhì)量分別為m和M,用線連接起來放在水中,木塊的密度小于水的密度.放手后一起以加速度a加速下降,經(jīng)時間t1后線斷了,再經(jīng)時間t2,木塊速度為零,當木塊速度為零時,鐵塊速度為多少?

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