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如图甲所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为θ=37°固定斜面底端,(斜面足够长...

如图甲所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为θ=37°固定斜面底端,(斜面足够长),对物体施以平行于斜面向上的拉力F,t1=1s时撤去拉力,物体运动的部分v-t图像如图乙,试求

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(1)物体与斜面间的滑动摩擦因数;

(2)拉力F大小;

(3)物体离开斜面时的速度大小。

 

(1)μ=0.5(2)F=30N(3) 【解析】 试题分析:(1)由速度时间图像得:物体向上匀减速时a1=10m/s2 根据牛顿第二定律得:a1=gsinθ+μgcosθ,可得:μ=0.5 (2) 由速度时间图像得:物体向上匀加速时a2=10m/s2 根据牛顿第二定律得:F-mgsinθ-mμgcosθ=ma2,可得:F=30N。 (3)由速度时间图像得:物体沿斜面上升的位移X=30m 物体返回时的加速度a3= gsinθ-μgcosθ=2m/s2 由运动学公式v2=2a3X;可得 考点:考查了对牛顿第二定律的应用以及对v-t图像的理解
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考点分析:
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如图所示,传送带水平长度L=5m,沿顺时针方向以匀速转动v=4m/s.一物块(可视为质点)以水平速度v0=6m/s冲上传送带左端。若物块质量6ec8aac122bd4f6e,与传送带间的动摩擦因数6ec8aac122bd4f6e

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某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ,其电阻值大约为300Ω。步骤如下:

(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图,由图可知其长度为              mm;

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(2)用螺旋测微器测量其直径如上图,由图可知其直径为         mm;

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(3)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:

待测圆柱体电阻R

电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω);电流表A2(量程0~10mA,内阻约30Ω);

电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ);电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ);

直流电源E(电动势4V,内阻不计);滑动变阻器R0(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A);开关S;

导线若干。

为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,

①在可供选择的器材中,应该选用的电流表是_______,应该选用的电压表是_______。

②请在右框中画出测量的电路图,并标明所用器材的代号。

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③请将实物图连线成为实验电路。

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在验证机械能守恒定律的实验中,质量m=1kg的重锤自由下落,在纸带上打出了一系列的点,如下图所示,O为打下的第一个点,相邻记数点时间间隔为0.02s,长度单位是cm,g取9.8m/s2。求:

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(1)打点计时器打下记数点B时,物体的速度VB =        (保留两位有效数字);

(2)从点O到打下记数点B的过程中,物体重力势能的减小量△EP =      ,动能的增加量

△EK =        (保留两位有效数字);

(3)即使在实验操作规范,数据测量及数据处理很准确的前提下,该实验测得的△EP 也一定略大于△EK ,这是实验存在系统误差的必然结果,试分析该系统误差产生的主要原因。      

                                  

 

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下图是某物体做直线运动的各种图象,其中v、a、F、Ek分别表示物体的速度、加速度、所受到的合外力、动能,则该物体一定不做匀变速直线运动的是(     )

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如图,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,使小球沿竖直方向运动,在小球由静止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,小球离开弹簧时的速度为v,不计空气阻力,则上述过程中(      )

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A.小球的重力势能增加-W1              B.小球的电势能减少W2

C.小球的机械能增加W1+6ec8aac122bd4f6e    D.小球与弹簧组成的系统机械能守恒

 

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