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一物体放在水平地面上,物体与地面的动摩擦因数为0.6,在拉力F=10N作用下从静...

一物体放在水平地面上,物体与地面的动摩擦因数为0.6在拉力F=10N作用下从静止开始运动,其速度与位移在国际单位制下满足等式v2=8xg取10m/s2则物体的质量为(  

A.0.5kg        B.0.4kg         C.0.8kg         D.1 kg

 

D 【解析】 试题分析:根据公式对比可得,故根据牛顿第二定律可得,代入数据可得,故D正确 考点:考查了牛顿第二定律和运动学公式的应用 【名师点睛】连接牛顿第二定律与运动学公式的纽带就是加速度,所以在做这一类问题时,特别又是多过程问题时,先弄清楚每个过程中的运动性质,根据牛顿第二定律求加速度然后根据加速度用运动学公式解题或者根据运动学公式求解加速度然后根据加速度利用牛顿第二定律求解力  
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考点分析:
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在物理学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献,关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是(    

A.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因并提出了惯性定律

B.伽利略创造了把实验和逻辑推理和谐结合起来的科学研究方法

C.开普勒认为,在高山上水平抛出一物体,只要速度足够大就不会再落在地球上

D.卡文迪许发现了万有引力定律,并通过实验测出了引力常量

 

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【加试题】(12分)一圆筒的横截面如图所示,其圆心为O。筒内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。圆筒下面有相距为d的平行金属板M、N,其中M板带正电荷.N板带等量负电荷。质量为m、电荷量为q的带正电粒子自M板边缘的P处由静止释放,经N板的小孔S以速度v沿半径SO方向射入磁场中.粒子与圈筒发生两次碰撞后仍从S孔射出,设粒子与圆筒碰撞过程中没有动能损失,且电荷量保持不变,在不计重力的情况下,求:

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(1)M、N间电场强度E的大小;

(2)圆筒的半径R:

(3)保持M、N间电场强度E不变,仅将MN板间距离缩小为d/3,粒子仍从M板边缘的P处由静止释放,粒子自进入圆筒至从S孔射出期间,与圆筒的碰撞次数n。

 

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(8分)如图所示,MN、PQ为足够长的平行金属导轨,间距L=0.50m,导轨平面与水平面间夹角θ=37°,N、Q间连接一个电阻R=5.0Ω,匀强磁场垂直于导轨平面向上,磁感应强度B=1.0T。将一根质量m=0.050kg的金属棒放在导轨的ab位置,金属棒及导轨的电阻不计。现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与导轨垂直,且与导轨接触良好。已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.50,当金属棒滑行至cd处时,其速度大小开始保持不变,位置cd与ab之间的距离s=2.0m。已知g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80。求:

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(1)金属棒沿导轨开始下滑时的加速度大小;

(2)金属棒达到cd处的速度大小;

(3)金属棒由位置ab运动到cd的过程中,电阻R产生的热量。

 

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(4分)在“用单摆测定重力加速度”的实验中,

①测摆长时,若正确测出悬线长L和摆球直径d,则摆长为        ;

②测周期时,当摆球经过            位置(填平衡位置或最高点)时开始计时并计数1次,测出经过该位置N次(约60~100次)的时间为t,则周期为       

 

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(13分)动画片《熊出没》中有这样一个情节:某天熊大和熊二中了光头强设计的陷阱, 被挂在了树上,聪明的熊大想出了一个办法,让自己和熊二荡起来使绳断裂从而得救,其过程可简化如图所示,设悬点为0,离地高度为H=6m,两熊可视为质点且总质量m=500kg,重心为A,荡下过程重心到悬点的距离L=2m且保持不变,绳子能承受的最大张力为T=104N,光头强(可视为质点)位于距离0点水平距离s=5m的B点处,不计一切阻力,重力加速度g=10m/s2

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(1)熊大和熊二为了解救自己,荡至最高点时绳与竖直方向的夹角α至少为多大?

(2)设熊大和熊二刚好在向右摆到最低点时绳子断裂,则他们的落地点离光头强的距离为多少?

(3)如果重心A到0的距离可以改变,且两熊向右摆到最低点时绳子恰好断裂,有无可能在落地时砸中光头强?请通过计算说明。

 

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试题属性

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