如图所示,竖直杆AB上的P点用细线悬挂着一个小铅球,球的半径相对线长可忽略不计,已知线长为L=1.25m。当AB杆绕自身以ω=4rad/s转动时,小球在细线的带动下在水平面上做圆锥摆运动。 求:细线与杆AB间的夹角θ的大小。(g=10m/s2)
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某同学在“验证牛顿第二定律”的实验中,打出的纸带如下图(a)所示,相邻计数点间的时间间隔是T。 (1)测出纸带各相邻计数点之间的距离分别为S1、S2、S3、S4,为使实验结果更精确一些,该同学计算加速度的公式应为a = 。 (2)另有位同学通过测量,作出a-F图象,如图(b)所示,试分析:图象不通过原点的原因是: ,图象上部弯曲的原因是: 。
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在“验证力的平行四边形定则”的实验中: (1)某同学在实验过程中的部分实验步骤如下,请你仔细读题并完成有关空缺部分内容: A.将一根橡皮筋的一端固定在贴有白纸的竖直平整木板上,另一端绑上两根细线。 B.在其中一根细线上挂上5个质量相等的钩码,使橡皮筋拉伸,如图甲所示,记录: ______ ____ 、 。 C.将步骤B中的钩码取下,然后分别在两根细线上挂上4个和3个质量相等的钩码,用两光滑硬棒B、C使两细线互成角度,如图乙所示,小心调整B、C的位置,使________________,记录________________。 (2)如果“力的平行四边形定则”得到验证,那么图乙中=________。
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如图甲所示,一个弹簧一端固定在传感器上,传感器与电脑相连。当对弹簧施加变化的作用力(拉力或压力)时,在电脑上得到了弹簧形变量与弹簧产生的弹力的关系图象,如图乙所示。则下列判断不正确的是( ) A.在弹性限度内该弹簧受到反向压力时,劲度系数不变 B.弹力改变量与的弹簧长度的形变量成正比 C.该弹簧的劲度系数是200 N/m D.该弹簧在剪断一半后劲度系数不变
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如图所示,竖直向上的匀强电场中,绝缘轻质弹簧竖直立于水平地面上,上面放一质量为m的带正电小球,小球与弹簧不连接,施加外力F将小球向下压至某位置静止。现撤去F,小球从静止开始运动到离开弹簧的过程中,重力、电场力对小球所做的功分别为W1和W2,小球离开弹簧时速度为v,不计空气阻力,则上述过程中( )。 A.小球与弹簧组成的系统机械能守恒 B.小球的重力势能增加-W1 C.小球的机械能增加W1+mv2 D.小球的电势能增加W2
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如图所示,因为地球的自转,静止在地面上的一切物体都要跟随地球一起由西向东转动,下列说法不正确的是( ) A.它们的运动周期都是相同的 B.它们的转动频率都相同 C.它们的角速度大小都是相同的 D.它们的线速度都是相同的
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如图所示,在光滑的水平面上叠放着两木块A、B,质量分别是m1和m2,A、B间的动摩擦因数为μ,若要是把B从A下面拉出来,则拉力的大小至少满足( ) A. B. C. D.
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在静止的木箱内用细绳b、c系住一个小球d,细绳b水平,细绳c与竖直方向成θ角。当系统静止不动时,两细绳的拉力分别为Tb、Tc,当木箱沿水平方向向左加速运动时,两根细绳中的拉力变化情况是( ) A.Tb减小,Tc增大 B.Tb不变,Tc增大 C.Tb增大,Tc不变 D.Tb和Tc都增大
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如图所示,倾角为θ的斜面体C置于水平面上,B置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与A相连接,连接B的一段细绳与斜面平行,A、B、C都处于静止状态。则下列说法正确的是: A.B受到C的摩擦力一定不为零 B.C受到水平面的摩擦力方向一定向左 C.水平面对C的支持力与B、C的总重力大小相等 D.B受到C的摩擦力一定沿斜面向下
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一轻质直杆BO,其O端用光滑铰链绕于固定竖直杆AO上,B端挂一重物,且系一细绳,细绳跨过杆顶A处的光滑小滑轮,用力F拉住,如下图所示。现将细绳缓慢往左拉,使杆BO与杆AO间的夹角θ逐渐减小,重物则缓慢上升。在此过程中,拉力F及杆BO所受压力FN的大小变化情况,下列判断正确的是( ) A.FN先减小,后增大 B.FN始终增大 C.F先减小,后增大 D.F逐渐减小
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