【题目】在地面上方某一点将一小球以一定的初速度沿水平方向抛出,不计空气阻力,则小球在随后的运动中( )。
A. 速度和加速度都在不断变化
B. 速度与加速度方向之间的夹角一直减小
C. 在相等的时间间隔内,速率的改变量相等
D. 在相等的时间间隔内,动能的改变量相等。
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【题目】如图1、图2所示,MNQP是平行光滑金属导轨,宽度为L,与水平地面成放置,其电阻不计。匀强磁场B与导轨平面垂直。长为L的金属杆ab与导轨垂直放置且接触良好,电阻为R.在图1中NQ间接有电阻r,金属杆在外力F作用下以速度沿导轨匀速向上运动;在图2中NQ间接有电源,其内阻为r,金属杆在安培力作用下以速度沿导轨向上匀速运动。设电压表示数为U,电流表示数为I,则下列计算电功率的公式中正确的是( )
A. 图1中电路消耗的电功率为P=IBL· B. 图2中电路消耗的电功率为P=IBL·
C. 图1中R消耗的电功率为PR=UI D. 图2中R消耗的电功率为PR=UI
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【题目】如图所示,一个矩形线圈在匀强磁场中绕00'轴匀速转动,磁场方向与转轴垂直。线圈匝数n=50,电阻r =1Ω,长L1=5cm,宽L2=4cm,角速度ω=100rad/s,磁场的磁感应强度B=0.2T.线圈两端外接电阻R=9Ω的用电器和一个交流电流表.求:
(1)线圈中产生的最大感应电动势;
(2)电流表的读数;
(3)用电器上消耗的电功率.
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【题目】如图所示,A、B两物体的质量之比MA :MB = 3:2,原来静止在平板车C上,A、B间有一根被压缩的弹簧,A、B与平板车上表面间的动摩擦因数相同,地面光滑,当弹簧突然释放后,在两物体被弹开的过程中有( )
A. A、B系统的动量守恒
B. A、B、C系统的动量守恒
C. 小车向左运动
D. 小车向右运动
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【题目】两实心小球甲和乙由同一种材料制成,甲球质量小于乙球质量.两球在空气中从静止开始下落,假设它们运动时受到的阻力与球的半径成正比,与球的速率无关.若它们下落相同的距离,则( )。
A. 甲球用的时间比乙球长
B. 甲球末速度的大小大于乙球末速度的大小
C. 甲球加速度的大小小于乙球加速度的大小
D. 甲球克服阻力做的功大于乙球克服阻力做的功。
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【题目】如图,质量为M的小车静止在光滑的水平面上,小车AB段是半径为R的四分之一圆弧光滑轨道,BC段是一段水平粗糙轨道,两段轨道相切于B点,一质量为m的滑块在小车上从A点静止开始沿轨道滑下,在滑块下滑到B点时,突然解除小车固定,最后滑块恰好能不滑出小车。已知滑块质量,滑块与轨道BC间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。
(1)求滑块运动过程中对小车的最大压力;
(2)小车的最大速度vm;
(3)BC段水平粗糙轨道的长度L。
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【题目】某兴趣小组对一辆自制遥控小车的性能进行研究.他们让这辆小车在水平的直轨道上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过处理转化为v﹣t图象,如图所示(除2s﹣10s时间段图象为曲线外,其余时间段图象均为直线).已知在小车运动的过程中,2s﹣14s时间段内小车的功率保持不变,在14s末停止遥控而让小车自由滑行,小车的质量为1.0kg,可认为在整个运动过程中小车所受到的阻力大小不变.求:
(1)小车所受到的阻力大小;
(2)小车匀速行驶阶段的功率;
(3)小车在整个运动过程中位移的大小.
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【题目】两个小球A、B在光滑水平面上相向运动,已知它们的质量分别是m1=4 kg,m2=2 kg,A的速度v1=3 m/s(设为正),B的速度v2=-3 m/s,则它们发生正碰后,其速度可能分别是( )
A. 均为+1 m/s
B. +4 m/s和-5 m/s
C. +2 m/s和-1 m/s
D. -1 m/s和+5 m/s
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【题目】一定质量气体,在体积不变的情况下,温度升高,压强增大的原因是( )
A. 温度升高后,气体分子的平均速率变大
B. 温度升高后,气体分子的平均动能变大
C. 温度升高后,分子撞击器壁的平均作用力增大
D. 温度升高后,单位体积内的分子数增多,撞击到单位面积器壁上的分子数增多了
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