【题目】质量为50 kg的物体置于水平地面上,现用100 N的力竖直向上提物体而没有提动。取g = 10 m/s2,则此时地面对物体的作用力为 ( )
A. 100 N,竖直向上 B. 500 N,竖直向下
C. 400 N,竖直向上 D. 0
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【题目】如图所示,小车质量为,小车顶端为半径为的四分之一光滑圆弧,质量为的小球从圆弧顶端由静止释放,对此运动过程的分析,下列说法中正确的是(g为当地重力加速度)( )
A. 若地面粗糙且小车能够静止不动,则地面对小车的静摩擦力最大为
B. 若地面粗糙且小车能够静止不动,则地面对小车的静摩擦力最大为
C. 若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车速度为
D. 若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车速度为
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【题目】下列说法正确的是( )
A.富兰克林发明了避雷针
B.奥斯特发现了电荷之间的相互作用规律
C.库伦发现了电磁感应定律
D.麦克斯韦预言了电磁波的存在
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【题目】为了测量小滑块与水平桌面间的动摩擦因数,某小组设计了如图甲所示的实验装置,其中挡板可固定在桌面上,轻弹簧左端与挡板相连,图中桌面高为h,O1、O2、A、B、C点在同一水平直线上。已知重力加速度为g,空气阻力可忽略不计。
实验过程一:如图甲所示,挡板固定在O1点,推动滑块压缩弹簧,滑块移到A处,测量O1A的距离。滑块由静止释放,落在水平面上的P点,测出P点到桌面右端的水平距离为x1。
实验过程二:如图乙所示,将挡板的固定点移到距O1点距离为d的O2点,推动滑块压缩弹簧,滑块移到C处,使O2C的距离与O1A的距离相等。滑块由静止释放,落在水平面上的Q点,测出Q点到桌面右端的水平距离为x2。
(1)为完成本实验,下列说法中正确的是________。
A.必须测出小滑块的质量 B.必须测出弹簧的劲度系数
C.弹簧的压缩量不能太小 D.必须测出弹簧的原长
(2)写出动摩擦因数的表达式μ=____________。(用题中所给物理量的符号表示)
(3)在进行实验过程二时,发现滑块未能滑出桌面。为了仍能测量小滑块与水平桌面间的动摩擦因数,实验小组测量出滑块停止滑动的位置到B点的距离l。写出动摩擦因数的表达式μ=____________。(用题中所给物理量的符号表示)
(4)某同学认为,不测量桌面高度,改用秒表测出小滑块从飞离桌面到落地的时间,也可测出小滑块与水平桌面间的动摩擦因数。此实验方案________。(选填“可行”或“不可行”)
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【题目】水平地面上固定一倾角为的足够长的光滑斜面,如图所示.斜面上放一质量为、长的薄板A。质量为的滑块B(可视为质点)位于薄板A的最下端,B与A之间的动摩擦因数。开始时用外力使A、B静止在斜面上,某时刻给滑块B一个沿斜面向上的初速度,同时撤去外力,已知重力加速度下列说法正确的是( )
A. 在滑块B向上滑行的过程中,A、B的加速度大小之比为3:5
B. 从A、B开始运动到A、B相对静止的过程所经历的时间为0.5 s
C. 从A、B开始运动到A、B相对静止的过程中摩擦力对滑块B所做的功为
D. 从A、B开始运动到A、B相对静止的过程中因摩擦产生的热量为
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【题目】甲、乙两颗人造地球卫星围绕地球做匀速圆周运动,它们的质量之比m1:m2=1:2,它们圆周运动的轨道半径之比为r1:r2=1:2,下列关于卫星的说法中正确的是( )
A.它们的线速度之比
B.它们的运行周期之比
C.它们向心加速度大小之比a1:a2= 4:1
D.它们向心力大小之比F1:F2= 4:1
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【题目】下列说法中,正确的是( )
A. 某人推原来静止的小车没有推动是因为这辆车的惯性太大
B. 运动得越快的汽车越不容易停下来,是因为汽车运动得越快,惯性越大
C. 竖直上抛的物体抛出后能继续上升,是因为物体受到一个向上的推力
D. 物体的惯性与物体的质量有关,质量大的惯性大,质量小的惯性小
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【题目】(多选)关于单晶体和多晶体,下列说法正确的是( )
A. 单晶体内物质微粒是有序排列的
B. 多晶体内物质微粒是无序排列的
C. 多晶体内每个晶粒内的物质微粒排列是有序的
D. 以上说法都不对
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【题目】如图所示,相距为d的两水平线L1和L2分别是水平向里的匀强磁场的边界,磁场的磁感应强度为B,正方形线框abcd边长为L(L<d)、质量为m,电阻为R.将线框在磁场上方高h处由静止释放,ab边刚进入磁场和穿出磁场时的速度恰好相等.则在线框全部穿过磁场的过程中( )
A. ab边刚进入磁场时ab两端的电势差为 BL
B. 感应电流所做功为mgd
C. 感应电流所做功为2mgd
D. 线框最小速度为
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