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在一个长约为80cm的玻璃管内注满清水,水中放一个小冰块做的小圆柱体Q(短时间内...

在一个长约为80cm的玻璃管内注满清水,水中放一个小冰块做的小圆柱体Q(短时间内不会融化,为了便于观察给冰块染上红色),将玻璃管的开口用橡胶塞塞紧后,迅速将玻璃管倒置,冰块沿玻璃管匀加速上升,在小冰块刚开始上升的瞬间,让玻璃管沿水平方向向右(设为x方向)做匀加速直线移动,下图中能正确反映冰块运动轨迹的是( )
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小冰块参与了水平方向上的匀加速直线运动和竖直方向上的匀加速直线运动,根据合速度方向和合加速度的方向的关系判断小冰块的运动轨迹. 【解析】 小冰块在竖直方向上做初速度为0的匀加速直线运动,若水平方向上做初速度为零的匀加速直线运动,则合运动也为初速度为0的匀加速直线运动.若水平方向上做有初速度的匀加速直线运动,合加速度的方向和合速度的方向不在同一条直线上,做曲线运动,轨迹夹在速度与合力方向之间.故A、B正确,C、D错误. 故选AB.
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考点分析:
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在力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.牛顿发现了行星运动的规律
B.开普勒通过扭秤实验测出了万有引力常量
C.最早指出力不是维持物体运动的原因的科学家是牛顿
D.伽利略和笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了较大的贡献
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如图(a)所示,倾角为θ的平行金属轨道AN和A′N′间距为L,与绝缘光滑曲面在NN′处用平滑圆弧相连接,金属轨道的NN′和MM′区间处于与轨道面垂直的匀强磁场中,轨道顶端接有定值电阻R和电压传感器,不计金属轨道电阻和一切摩擦,PP′是质量为m、电阻为r的金属棒.现开启电压传感器,将该金属棒从斜面上高H处静止释放,测得初始一段时间内的U-t(电压与时间关系)图象如图(b)所示(图中Uo为已知).求:
(1)t3-t4时间内金属棒所受安培力的大小和方向;
(2)t3时刻金属轨道的速度大小;
(3)t1-t4时间内电阻R产生的总热能QR
(4)在图(c)中定性画出t4时刻以后可能出现的两种典型的U-t关系大致图象.
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如图所示,水平放置的光滑绝缘杆上B点的正上方O点固定一个带电量为Q=+6.0×10-8C的点电荷,BO相距h=0.24m,B点左侧的A点处套有一个带电量为q=-5.0×10-9C、质量为m=2.0×10-4kg带电小圆环,已知∠OAB=37°.C为杆上B点右侧的另一点,∠OCB=53°.
已知由点电荷+Q产生的电场中,距离该点电荷为r处的电势为manfen5.com 满分网,其中k为静电力恒量,k=9.0×109 N⋅m2/C2.(sin37°=0.6,sin53°=0.8).试问:
(1)点电荷Q在A、B、C三点产生的电势φA、φB、φC分别多大?
(2)将带电小圆环从A点由静止释放,它到达C点时速度多大?
(3)若将圆环带电量改为qˊ=+1.0×10-8C,并给其一个指向C点的初速度,则初速度v至少多大才能使其到达C点?

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如图所示,一个轻质直角形薄板ABC,AB=0.80m,AC=0.60m,在A点固定一垂直于薄板平面的光滑转动轴,在薄板上D点固定一个质量为m=0.40kg的小球,现用测力计竖直向上拉住B点,使AB水平,如图(a),测得拉力F1=2.0N;再用测力计竖直向上拉住C点,使AC水平,如图(b),测得拉力F2=2.0N(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
(1)小球和转动轴的距离AD;
(2)在如图(a)情况下,将小球移动到BC边上距离A点最近处,然后撤去力F1,薄板转动过程中,AB边能转过的最大角度;
(3)在第(2)问条件下,薄板转动过程中,B点能达到的最大速度vB

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质量m=1kg的滑块受到一个沿斜面方向的外力F作用,从斜面底端开始,以初速度v=3.6m/s沿着倾角为37°足够长的斜面向上运动,物体与斜面间的动摩擦因数为μ=0.8.利用DIS实验系统进行测量,得到滑块向上滑动过程中,一段时间内的速度-时间图象如图所示(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
(1)滑块上滑过程中加速度的大小;
(2)滑块所受外力F;
(3)当滑块到最高点时撤除外力,此后滑块能否返回斜面底端?若不能返回,求出滑块停在离斜面底端的距离.若能返回,求出返回斜面底端时的速度.

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