摘要:7.如图所示的皮带轮装置.已知物体A的质量为m.放在与水平方向夹角为的皮带装置上.随皮带一起向上做匀速运动.在皮带上不打滑.物体A与皮带间的动摩擦因数为.则 A.物体A受到四个力.分别为:重力G.支持力N.摩擦力f与沿斜面向上的力F B.物体A受到三个力.分别为:重力G.支持力N及摩擦力f.且f=mg.方向是沿斜面向下的 C.物体A受到三个力.其中摩擦力f=mgcosa.方向沿斜面向上 D.物体A受到三个力.其中摩擦力f=mgsina.方向沿斜面向上
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如图所示的皮带轮装置,已知物体A的质量为m,放在与水平方向夹角为a的皮带装置上,随皮带一起向上做匀速运动,在皮带上不打滑,物体A与皮带间的动摩擦因数为μ。则
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A.物体A受到四个力,分别为:重力G、支持力FN、摩擦力Ff与沿斜面向上的力F
B.物体A受到三个力,分别为:重力G、支持力FN及摩擦力Ff,且Ff=μmg,方向是沿斜面向下的
C.物体A受到三个力,其中摩擦力Ff=μmgcosa,方向沿斜面向上
D.物体A受到三个力,其中摩擦力Ff=mgsina,方向沿斜面向上
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B.物体A受到三个力,分别为:重力G、支持力FN及摩擦力Ff,且Ff=μmg,方向是沿斜面向下的
C.物体A受到三个力,其中摩擦力Ff=μmgcosa,方向沿斜面向上
D.物体A受到三个力,其中摩擦力Ff=mgsina,方向沿斜面向上
如图所示的皮带轮装置,已知物体A的质量为m,放在与水平方向夹角为α的皮带装置上,随皮带一起向上做匀速运动,在皮带上不打滑,物体A与皮带间的动摩擦因数为μ,则
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A.物体A受到四个力,分别为:重力、支持力、摩擦力与沿斜面向上的力F
B.物体A受到三个力:重力G、支持力N及摩擦力f,且f=μmg,方向是沿斜面向下的
C
.物体A受到三个力,其中摩擦力f=μmgcosα,方向沿斜面向上D
.物体A受到三个力,其中摩擦力f=mgsinα,方向沿斜面向上(1)物体在C点时所受合外力;
(2)物体从A运动到C所用的时间(结果保留三位有效数字).
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Ⅰ.某同学做探究“合力的功和物体速度变化关系”的实验装置如图1,小车在橡皮筋作用下弹出,沿木板滑行.用一条橡皮筋时对小车做的功记为W,当用2条、3条…,完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次…实验时,每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致.实验中小车获得的速度由打点计时器所打的纸带测出.实验中木板水平放置,小车在橡皮筋作用下运动,当小车速度最大时,关于橡皮筋所处的状态与小车所在的位置,下列说法正确的是
A.橡皮筋仍处于伸长状态
B.橡皮筋恰好恢复原长
C.小车恰好运动到两个铁钉的连线处
D.小车已超过两个铁钉的连线
Ⅱ.探究能力是物理学研究的重要能力之一,有同学通过设计实验探究绕轴转动而具有的转动动能与哪些因素有关.他以圆形砂轮为研究对象,研究其转动动能与质量、半径、角速度的具体关系.砂轮由动力带动匀速旋转测得其角速度ω,然后让砂轮脱离动力,用一把弹性尺子与砂轮接触使砂轮慢慢停下,设尺子与砂轮间的摩擦力大小恒为
| 10 |
| π |
(1)由上述数据推导出转动动能Ek与质量m、角速度ω、半径r的关系式为
(2)以上实验运用了物理学中的一个重要的实验方法是
| 半径r/cm | 质量m/kg | 角速度ω(rad/s) | 圈数 | 转动动能Ek/J |
| 4 | 1 | 2 | 8 | |
| 4 | 1 | 3 | 18 | |
| 4 | 1 | 4 | 32 | |
| 4 | 2 | 2 | 16 | |
| 4 | 3 | 2 | 24 | |
| 4 | 4 | 2 | 32 | |
| 8 | 1 | 2 | 16 | |
| 12 | 1 | 2 | 24 | |
| 16 | 1 | 2 | 32 |
(1)实验过程中,电火花计时器接在频率为50Hz的交流电源上.调整定滑轮高度,使
(2)已知重力加速度为g,测得木块的质量为M,砝码盘和砝码的总质量为m,木块的加速度为a,则木块与长木板间动摩擦因数
μ=
(3)如图3为木块在水平木板上带动纸带运动打出的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5、6为计数点,相邻两计数点间还有4个打点未画出.从纸带上测出x1=3.20cm,x2=4.52cm,x5=8.42cm,x6=9.70cm.则木块加速度大小a=