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下列各組物理量中,全是國際單位制中力學(xué)基本物理量的是( 。

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下列說法正確的是( 。

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關(guān)于參考系的選取,下列說法正確的是( 。

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如圖所示,傾角為θ=45°的粗糙平直導(dǎo)軌與半徑為R的光滑圓環(huán)軌道相切,切點(diǎn)為B,整個軌道處在豎直平面內(nèi).一質(zhì)量為m的小滑塊從導(dǎo)軌上離地面高為h=3R的D處無初速下滑進(jìn)入圓環(huán)軌道.接著小滑塊從圓環(huán)最高點(diǎn)C水平飛出,恰好擊中導(dǎo)軌上與圓心O等高的P點(diǎn),不計空氣阻力.求:
(1)滑塊運(yùn)動到圓環(huán)最低點(diǎn)時對圓環(huán)軌道壓力的大小
(2)滑塊與斜軌之間的動摩擦因數(shù).

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如圖所示,一固定的楔形木塊,其斜面的傾角θ=30°,另一邊與地面垂直,頂上有一定滑輪.一柔軟的細(xì)線跨過定滑輪,兩端分別與物塊A和B連接,A的質(zhì)量為4m,B的質(zhì)量為m,開始時將B按在地面上不動,然后放開手,讓A沿斜面下滑而B上升.物塊A與斜面間無摩擦.設(shè)當(dāng)A沿斜面下滑s 距離后,細(xì)線突然斷了.求物塊B上升離地的最大高度H.

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利用航天飛機(jī),宇航員可以到太空維修出現(xiàn)故障的人造地球衛(wèi)星.已知一顆人造地球衛(wèi)星在距地高度為h的圓形軌道上運(yùn)行,當(dāng)航天飛機(jī)與該衛(wèi)星進(jìn)入相同軌道后,與衛(wèi)星具有相同的運(yùn)動狀態(tài),試求這時該航天飛機(jī)的飛行速度的表達(dá)式.(已知地球半徑為R,地球表面的重力加速度為g)

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如圖所示,質(zhì)量為m的小球用長L的細(xì)線懸掛而靜止在豎直位置.在下列兩種情況下,分別用水平拉力F將小球拉到細(xì)線與豎直方向成θ角的位置.求此過程中,拉力F做的功WF
(1)若用F緩慢地拉,則WF=
mgL(1-cosθ)
mgL(1-cosθ)

(2)若F為恒力時,則WF=
FLsinθ
FLsinθ

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利用自由落體來驗證機(jī)械能守恒定律的實驗:若已知打點(diǎn)計時器的電源頻率為50Hz,當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣萭=9.8m/s2,重物質(zhì)量為1.00kg,實驗中得到一條點(diǎn)跡清晰的紙帶如圖所示,其中0為第一個點(diǎn),A、B、C為另外3個連續(xù)點(diǎn),根據(jù)圖中數(shù)據(jù)可知,重物由0點(diǎn)運(yùn)動到B點(diǎn),重力勢能減少量△Ep=
7.62
7.62
J;動能增加量△Ek=
7.59
7.59
J,產(chǎn)生誤差的主要原因是
由于空氣阻力和打點(diǎn)計時器對紙帶的摩擦力使物體的機(jī)械能減少
由于空氣阻力和打點(diǎn)計時器對紙帶的摩擦力使物體的機(jī)械能減少

(保留3位有效數(shù)字)

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若有一艘宇宙飛船在某行星表面做勻速圓周運(yùn)動,若已知該行星的半徑為R,其第一宇宙速度為v,萬有引力常量為G,那么該行星表面的重力加速度g=
v2
R
v2
R
,該行星的平均密度為ρ=
3v2
4πGR2
3v2
4πGR2

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為了測定一根輕彈簧壓縮到最短時具有的彈性勢能的大小,可以將彈簧固定在一帶有凹槽光滑軌道的一端,并將軌道固定在水平桌面邊緣上,如圖6所示,用已知質(zhì)量為m鋼球?qū)椈蓧嚎s至最短,而后突然釋放,鋼球?qū)⒀剀壍里w出桌面,實驗時可用的測量儀器只有一把量程足夠大的刻度尺.
(1)實驗中還需要測定的物理量是
桌面高度h,鋼球落地點(diǎn)與桌面邊緣的水平距離s.
桌面高度h,鋼球落地點(diǎn)與桌面邊緣的水平距離s.
;
(2)用已知量和測得的量表示彈性勢能Ep=
ms2g
4h
ms2g
4h

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