一质量m=0.5 kg的滑块以一定的初速度冲上一倾角θ=37°的足够长的斜面。某同学利用传感器测出了滑块冲上斜面过程中多个时刻的瞬时速度,并用计算机作出了滑块上滑过程的v-t图象,如图所示。(最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10 m/s2) (1)求滑块与斜面间的动摩擦因数; (2)判断滑块最后能否返回斜面底端。若能返回,求出返回斜面底端时的速度大小;若不能返回,求出滑块停在什么位置。
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测定一卷阻值约为30Ω 的金属漆包线的长度,实验室提供下列器材: A.电流表A:量程0.6 A,内阻RA约为20Ω B.电压表V:量程15V,内阻RV约为4kΩ C.学生电源E:可提供0~30V直流电压 D.滑动变阻器R1:阻值范围0~10Ω E.滑动变阻器R2:阻值范围0~500Ω F.电键S及导线若干 (1)为了较准确地测量该漆包线的电阻,滑动变阻器应选择 (选填“R1”或“R2”),并将方框中的电路图补画完整。 (2)根据正确的电路图进行测量,某次实验中电压表与电流表的示数如图,则电压表的示数U为 V,电流表的示数I为 A。 (3)已知这种漆包线金属丝的直径为d,材料的电阻率为,则这一卷漆包线的长度L= (用U、、d、表示)。
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某同学用打点计时器测量做匀加速直线运动的物体的加速度,电源频率f=50Hz,在纸带上打出的点中,选出零点,每隔4个点取1个计数点,因保存不当,纸带被污染,下如所示,A、B、C、D是依次排列的4个计数点,仅能读出其中3个计数点到零点的距离: sA=16.6mm,sB=126.5mm,sD=624.5mm。 若无法再做实验,可由以上信息推知: ①相邻两计数点的时间间隔为 s; ②打C点时物体的速度大小为 m/s(取2位有效数字); ③物体的加速度大小为 (用sA、sB、sD和f表示)。
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如图所示,一质量为M的斜面体静止在水平地面上,物体B受沿斜面向上的力F作用沿斜面匀速上滑,A、B之间的动摩擦因数为μ,μ< tanθ,且A、B质量均为m,则( ) A.A、B保持相对静止 B.地面对斜面体的摩擦力等于 C.地面受到的压力等于 D.B与斜面间的动摩擦因数为
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如图所示,长木板放置在水平面上,一小物块置于长木板的中央,长木板与物块的质量均为m,物块与木板间的动摩擦因数为μ,木板与水平面间动摩擦因数为 μ/3,已知最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g。现对物块施加一水平向右的拉力F,则木板加速度a大小可能是( ) A. B. C. D.
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如图,倾角=53°的足够长斜面固定在水平面上,质量m=3kg的物块从斜面顶端A以3m/s的初速度沿斜面向下滑动,以A点所在水平面为参考平面,物块滑动到B点时,其动能与重力势能之和为零,已知物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,取,sin53°=0.8,cos53°=0.6,以下说法正确的是( ) A.A、B间的距离为1.2m B.物块在B点的重力势能为-36J C.物块越过B点后,其动能与重力势能之和大于零 D.物块沿斜面下滑的过程中,重力做功的瞬时功率越来越大
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如图所示,汽车以10m/s的速度匀速驶向路口,当行驶至距路口停车线20 m处时,还有3 s绿灯就要熄灭.而该汽车在绿灯熄灭时刚好停在停车线处,则汽车运动的速度—时间图像可能是图中的( )
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如图所示直线CD是真空中的一条电场线,若将一电子从A点由静止释放,电子沿电场线从A到B运动中速度随时间变化的图线如图所示,则A、B两点的电势、的高低和场强EA、EB及电子在A、B两点电势能EPA、EPB的大小关系是( ) A、> B、EPA<EPB C、EA>EB D、EA<EB
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如图所示,平行板电容器与电动势为E′的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地,静电计所带电荷量很少,可被忽略。一带负电油滴被固定于电容器中的P点。现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则错误的是 ( ) A.平行板电容器的电容将变小 B.静电计指针张角变小 C.带电油滴的电势能将减少 D.若先将上极板与电源正极的导线断开,再将下极板向下移动一小段距离,则带电油滴所受电场力不变
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如图,长为L的粗糙长木板水平放置,在木板的A端放置一个质量为m的小物块。现缓慢抬高A端,使木板以左端为轴转动。当木板转到与水平面的夹角为α时,小物块开始滑动,此时停止转动木板,小物块滑到底端,重力加速度为g。下列说法正确的是: ( ) A.整个过程木板对物块做功大于物块机械能的增量 B.整个过程支持力对物块做功为零 C.整个过程木板对物块做功为零 D.整个过程支持力对物块做功为mgLsinα
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