题目内容
如图所示,一个人把质量为m的石块,从高度为h处,以初速度v0斜向上方抛出。不计空气阻力,重力加速度为g。则人对石块做的功为________,石块落地时的动能为________。
某实验小组利用如图1所示的实验装置测量小滑车和木板之间的动摩擦因数。主要实验步骤如下:
i.将带滑轮的长木板固定在水平桌面上,按图连接实验装置,小滑车置于打点计时器附近,牵引端只挂一个钩码。
ii.接通电源,由静止释放小滑车,小滑车运动至木板左端附近时制动小滑车,关闭电源,取下纸带,计算加速度;
iii.依次从小滑车上取下第一个、第二个、第三个……钩码挂在牵引端,重复步骤ii,分别计算加速度、、……
iv.在坐标系中描点,用直线拟合,计算动摩擦因数(m为牵引端钩码总质量,每个钩码质量均为)。
请回答下列问题:
(1)关于实验原理及操作,下列说法正确的是 ;
A.实验中必须平衡摩擦力
B.滑轮与小滑车间的细绳应与木板平行
C.必须保证牵引端钩码的总质量远小于小滑车和车上钩码的总质量
D.还需要测得小滑车的质量
(2)某条纸带测量数据如图2所示,A、B、C、D、E、F、G为7个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出。量出相邻的计数点之间的距离分别为AB=4.22 cm、BC=4.65 cm、CD=5.08 cm、DE=5.49 cm、EF=5.91 cm、FG=6.34 cm 。已知打点计时器的工作频率为50 Hz,则小滑车的加速度值为a= m/s2 (结果保留2位有效数字);
(3)测得图线在a轴上的截距为b,已知重力加速度为g,则小滑车与木板间的动摩擦因数表达式为 。
电场线上有A、B、C、D四个点,现将正电荷从A点移到B点,从B点移到C点,从C点移到D点电场力做功分别为、、。则点A、B、C、D中电势最高的是
A.A点 B.B点 C.C点 D.D点
如图所示,一个小物体在足够长的斜面上以一定初速度沿斜面向上,斜面各处粗糙程度相同,则物体在斜面上运动的过程中
A.动能一定一直减小
B.机械能一直减小
C.如果某段时间内摩擦力做功与物体动能的改变量相同,则此后物体动能将不断增大
D.如果某两端时间内摩擦力做功相同,这两段时间内摩擦力做功功率一定相等
设汽车启动后做匀加速直线运动,已知质量约720kg小型汽车在10s内由静止加速到60km/h。
(1)如果不计一切阻力,求在这段时间内发动机的平均输出功率为多大?
(2)汽车速度较高时,空气阻力不能忽略。将汽车简化为横截面积约1m2的长方体,已知空气密度ρ=1.3kg/m3,并以此模型估算汽车以60km/h速度匀速行驶时因克服空气阻力所增加的功率。(结果保留1位有效数字)
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质量为m的物体,在合外力F的作用下,经时间t,速度由v0变化到vt。由F=ma和联立可得:Ft=m(vt-v0) ①
①式可以看做是牛顿第二定律的另一种表达形式。
如图所示,用一与水平方向成α的力F拉一质量为m的物体,使它沿水平方向移动距离x,若物体和地面间的动摩擦因数为μ,则在此过程中
A. 力F做的功为Fxcosα
B. 摩擦力做的功为μmgx
C. 重力做的功为mgx
D. 合力做的功为
如图所示,A、B两个小物块随水平圆盘做匀速圆周运动,圆心为O,转动半径RA>RB,物块与圆盘保持相对静止。下列说法正确的是
A.A、B物块的线速度大小关系为vA>vB
B.A、B物块的角速度大小关系为ωA>ωB
C.A、B物块的向心加速度大小关系为aA<aB
D.A、B物块的向心力大小关系为FA<FB
如图所示,甲为带正电的小物块,乙是一不带电的绝缘物块,甲、乙叠放在粗糙的水平地面上,地面上方有垂直纸面向里的水平匀强磁场,现用水平恒力F沿垂直磁场的方向拉乙物块,使甲、乙一起由静止开始无相对滑动地向左运动,那么,在加速运动阶段,甲对乙的压力N及甲对乙的摩擦力f的大小变化情况为
A.N增大,f增大 B.N增大,f减小
C.N减小,f增大 D.N减小,f减小
下列说法正确的是
A.液体分子的无规则运动称为布朗运动
B.物体从外界吸收热量,其内能一定增加
C.物体温度升高,其中每个分子热运动的动能均增大
D.气体压强产生的原因是大量气体分子对器壁的持续频繁的撞击