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(2000?上海)風洞實驗室中可產生水平方向的.大小可調節(jié)的風力.現將一套有小球的細直桿放入風洞實驗室,小球孔徑略大于細桿直徑.
(1)當桿在水平方向上固定時,調節(jié)風力的大小,使小球在桿上作勻速運動,這時小球所受的風力為小球所受重力的0.5倍,求小球與桿間的滑動摩擦因數.
(2)保持小球所受風力不變,使桿與水平方向間夾角為37°并固定,則小球從靜止出發(fā)在細桿上滑下距離S所需時間為多少?(sin37°=0.6,co37°=0.8)

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如圖所示:質量不計的桿O1B和O2A,長度均為l、O1和O2為光滑固定轉軸,A處有一突起物擱在O1B的中點,B處用細繩系在O2A的中點,此時兩短桿便組合成一根長桿,今在O1B桿上的C點(C點為AB的中點)懸掛一重為G的物體,則A處受到的支承力大小為多少?B處繩的拉力大小為多少?

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用如圖所示裝置做“驗證力的平行四邊形定則”實驗中在水平方木板上鋪一張白紙,用圖釘把白紙固定在方木板上,把橡皮條的另一端,通過細線用兩個互成角度的彈簧秤使橡皮條伸長到某一位置O,此時應記錄下
兩個彈簧秤讀數
兩個彈簧秤讀數
,再用一個彈簧秤代替兩彈簧秤拉皮條,仍使結點到達
O點
O點
,再記下
彈簧秤讀數
彈簧秤讀數
用彈簧秤時應注意
使彈簧秤與木板水平
使彈簧秤與木板水平

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(2007?漳州模擬)在“驗證機械能守恒定律“的實驗中,已知打點計時器所用電源的頻率為50赫.查得當地的重力加速度g=9.80米/秒2.測得所用的重物的質量為1.00千克.實驗中得到一條點跡清晰的紙帶,把第一個點記作0,另選連續(xù)的4個點A、B、C、D作為測量的點.經測量知道A、B、C、D各點到0點的距離分別為62.99厘米、70.18厘米、77.76厘米、85.73厘米.根據以上數據,可知重物由0點運動到C點,重力勢能的減少量等于
7.60
7.60
焦,動能的增加量等于
7.57
7.57
焦(取3位有效數字).

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如圖所示,質量為m的物塊從高h的斜面頂端由靜止開始滑下,最后停止在水平面上B點.若物塊從斜面頂端以初速度v0沿斜面滑下,則停止在水平面的上C點,已知AB=BC,則物塊在斜面上克服阻力做的功為
mgh-
1
2
m
v
2
0
mgh-
1
2
m
v
2
0
.(設物塊經過斜面與水平面交接點處無能量損失).

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有一汽車沿一略為傾斜的坡路以速度v1向上勻速行駛,若保持發(fā)動機的功率不變,沿此坡向下勻速行駛的速度為v2,設摩擦阻力不變,則汽車以同樣的功率在水平路面上勻速行駛時,其速度為
2v1v2
v1+v2
2v1v2
v1+v2

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天文觀測表明,幾乎所有遠處的恒星(或星系),都在以各自的速度背離我們而運動,離我們越遠的星體,背離我們運動的速度(稱為退行速度)越大,也就是說,宇宙在膨脹,不同的星體的退行速度v和它們離我們的距離r成正比,即v=Hr,式中H為一常量,稱為哈勃常數,已由天文觀察測定,為解釋上述現象,有人提出一種理論,認為宇宙是從一個大爆炸的火球開始形成的,假設大爆炸后各星體即以不同的速度向外勻速運動,并設想我就位于其中心,則速度越大的星體現在離我們越遠,這一結果與上述天文觀測一致.
由上述理論和天文觀測結果,可估算宇宙年齡T,其計算公式T=
1
H
1
H

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物體在恒定的合力F作用下,做直線運動,在時間△t1內速度由O增大到v,在時間△t2內速度同v增大到2v,設F在△t1內做功是W1,沖量是I1,在△t2內做的功是W2,沖量是I2,那么( 。

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三個完全相同的木塊緊挨在一起,放在光滑的水平面上,如圖所示,一粒子彈沿水平方向垂直射入第一塊木塊,并從第3塊穿出,子彈穿過每一個木塊所用時間分別是t1,t2和t3,子彈穿過3個木塊后這三個木塊的動量之比是( 。

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如圖所示,S點為振源,其頻率為100HZ,所產生的橫波向右傳播,波速為80m/s,P、Q是波傳播途徑中的兩點,已知SP=4.2m,SQ=5.4m,當S通過平衡位置向上運動時,則(  )

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