如图,在固定斜面上的一物块受到一外力F的作用,F平行于斜面向上。若要物块在斜面上保持静止,F的取值应有一定的范围,已知其最大值和最小值分别为F1和F2(F1和F2的方向均沿斜面向上)。由此可求出物块与斜面间的最大静摩擦力为 ( ) A. B. 2F2 C. D.
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甲、乙两单摆静止在平衡位置,摆长L甲>L乙。现给摆球相同的水平初速度v0,让其在竖直平面内做小角度摆动。如果用T甲和T乙表示甲、乙两单摆的摆动周期,用θ甲和θ乙表示摆球摆动到振幅位置时摆线与竖直方向的夹角,则下列判断的是( ) A.T甲>T乙,θ甲<θ乙 B.T甲<T乙,θ甲>θ乙 C.T甲>T乙,θ甲>θ乙 D.T甲=T乙,θ甲=θ乙
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人通过定滑轮将质量为m的物体,沿倾角为θ的光滑斜面由静止开始匀加速地由底端拉上斜面,物体上升的高度为h,到达斜面顶端的速度为v,如图所示。则在此过程中( ) A.人对物体做的功为mgh B.人对物体做的功为 C.物体克服重力所做的功为mghcosθ D.物体所受的合外力做功为
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如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,当变阻器R的滑动触头向a端移动时,下列判断正确的是( ) A.电流表A1的示数变大 B.电流表A2的示数变小 C.电流表A2的示数不变 D.电压表V的示数变小
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我国自主研制的“嫦娥三号”,携带“玉兔”月球车已于2013年12月2日1时30分在西昌卫星发射中心发射升空,落月点有一个富有诗意的名字“广寒宫”。落月前的一段时间内,绕月球表面做匀速圆周运动。若已知月球质量为M,月球半径为R,引力常量为G,对于绕月球表面做圆周运动的卫星,以下说法正确的是( ) A.线速度大小为 B.线速度大小为 C.周期为 D.周期为
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一物体做直线运动,其加速度随时间变化的a-t图像如图所示。下列v-t图像中,可能正确描述此物体运动的是( )
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意大利科学家伽利略在研究物体变速运动规律时,做了著名的“斜面实验”,他测量了铜球在较小倾角斜面上的运动情况,发现铜球做的是匀变速直线运动,且铜球加速度随斜面倾角的增大而增大,于是他对大倾角情况进行了合理的外推,由此得出的结论是( ) A.力不是维持物体运动的原因 B.力是使物体产生加速度的原因 C.自由落体运动是一种匀变速直线运动 D.物体都具有保持原来运动状态的属性,即惯性
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下列说法正确的是( ) A. 根据可知:质量一定,物体的加速度与合外力成正比 B. 根据可知:做匀加速直线运动的物体,速度变化量越大,加速度越大 C. 根据可知:电场中某一点的电场强度与检验电荷的电量成反比 D. 根据可知:电容器极板上所带的电荷量越多,其电容就越大
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如图所示,物块A和长木板B质量均为m=1kg,A与B之间、B与地面之间动摩擦因数分别为μ1=0.5和μ2=0.2,开始时A静止在B左端,B停在水平地面上.某时刻起给A施加一大小为9N的水平拉力F,t0=1s后撤去F,最终A恰好停在B右端.(g取10m/s2) (1)通过计算说明前1s内木板B是否运动. (2)1s末物块A的速度. (3)从A开始运动到恰好停在木板B的右端B所产生的位移.
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如图所示,水平放置的圆盘上,在其边缘C点固定一个小桶,桶的高度不计,圆盘半径为R=1 m,在圆盘直径CD的正上方,与CD平行放置一条水平滑道AB,滑道右端B与圆盘圆心O在同一竖直线上,且B点距离圆盘圆心的竖直高度h=1.25 m,在滑道左端静止放置质量为m=0.4 kg的物块(可视为质点),物块与滑道的动摩擦因数为μ=0.2,现用力F=4 N的水平作用力拉动物块,同时圆盘从图示位置,以角速度ω=2π rad/s,绕通过圆心O的竖直轴匀速转动,拉力作用在物块一段时间后撤掉,最终物块由B点水平抛出,恰好落入圆盘边缘的小桶内.重力加速度取10 m/s2. (1)若拉力作用时间为0.5 s,求所需滑道的长度; (2)求拉力作用的最短时间.
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