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如圖,是研究勻變速直線運動的實驗中得到的一條紙帶,舍去前面比較密集的點,從O點開始每5個點取一個計數(shù)點,0、1、2、3、4、5、6,量得s1=1.30cm,s2=1.80cm,s3=2.28cm,s4=2.78cm,s5=3.29cm,s6=3.81cm。
1.用s1和s2及T表示v0,則v0= ;
2.v1= cm/s;(保留3位有效數(shù)字,下同。)
3.小車的加速度a= cm/s2。
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用彈簧秤將一物體吊起靜止時,彈簧秤的示數(shù)為10N,將此物體放于水平桌面上,用彈簧秤沿水平方向勻速拉動時,彈簧秤的示數(shù)為1N,求物體與桌面間的動摩擦因數(shù)。
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一根彈簧沿水平方向放置,左端固定在一豎直墻上,在彈性限度內(nèi),若對其右端施加 10N的壓力時,其長為8cm;若對其右端施加 50N的拉力時,其長為20cm.已知彈簧的彈力與其形變量成正比,則此彈簧的原長和勁度系數(shù)各是多少?
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如圖為某小球從斜面某點無初速度釋放、向下做勻加速直線運動的頻閃照片,已知頻閃相機從小球下滑至A點開始拍攝,此后每隔0.1s曝光一次,測得圖中AB=12cm,BC=20cm。求:
1.小球在圖中B點的速度大;
2.小球運動的加速度大小及A點離釋放點的距離。
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如圖所示,離地面足夠高處有一豎直的空管,管長為24m,M、N為空管的上、下兩端,空管由靜止開始以2m/s2的加速度豎直向下做勻加速直線運動,同時在M處有一可視為質(zhì)點的小球,正以某一初速度v0做豎直向上的勻減速直線運動,加速度a’=10m/s2。求:
1.若v0=10m/s,小球到達(dá)最高點所用的時間;
2.若v0=10m/s,在小球上升的過程中,小球上升的最大高度和此過程中空管下落的高度;
3.若此空管的N端距離地面高64m,欲使在空管到達(dá)地面時小球必須
落在管內(nèi),在其他條件不變的前提下,求小球初速度v0的范圍。
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一物體作勻變速直線運動,某時刻速度的大小為4m/s,1s后速度的大小變?yōu)?0m/s。在這1s內(nèi)該物體的( )
A.位移的大小可能小于4m B.位移的大小可能大于10m
C.加速度的大小可能小于4m/s2 D.加速度的大小可能大于10m/s2。
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如圖所示,光滑軌道MO和ON 底端對接且ON=2MO, M 、 N 兩點高度相同,小球自 M 點由靜止自由滾下,經(jīng)過用一小段光滑圓弧連接的O 點,以 v 、s、 a 、Ek分別表示小球的速度、位移、加速度和動能四個物理量的大。铝袌D象中能正確反映小球自M點到N點運動過程的是 ( )
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如圖所示,四根相同的輕質(zhì)彈簧連著相同的物塊,在外力作用下分別做以下運動:
(1)在光滑水平面上做加速度大小為g的勻加速運動;
(2)在光滑斜面上做向上的勻速運動;
(3)做豎直向下的勻速運動;
(4)做豎直向上的、加速度大小為g的勻加速運動。
設(shè)四根彈簧的伸長量分別為Δl1、Δl2、Δl3、Δl4,不計空氣阻力,g為重力加速度,則( )
A.Δl1<Δl2 B.Δl3<Δl4 C.Δl1=Δl4 D.Δl2=Δl3
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如圖所示,表面粗糙的固定斜面頂端安有滑輪,兩物塊P、Q用輕繩連接并跨過滑輪(不計滑輪的質(zhì)量和摩擦),P懸于空中,Q放在斜面上,均處于靜止?fàn)顟B(tài)。當(dāng)用水平向左的恒力推Q時,P、Q仍靜止不動,則( )
A.Q受到的摩擦力一定變小
B.Q受到的摩擦力一定變大
C.輕繩上拉力一定變小
D.輕繩上拉力一定不變
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已知萬有引力常量G,利用下列哪組數(shù)據(jù),可以計算出地球質(zhì)量( )
A.已知地球半徑和地面重力加速度
B.已知衛(wèi)星繞地球作勻速圓周運動的軌道半徑和周期
C.已知月球繞地球作勻速圓周運動的周期和月球質(zhì)量
D.已知同步衛(wèi)星離地面高度和地球自轉(zhuǎn)周期?
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