【题目】如图1所示,在真空中足够大的绝缘水平地面上,一个质量为m=0.2kg,带量为q=+2.0×10-6C的小物块处于静止状态,小物块与地面间的动摩擦因数.t=0时刻开始,空间加上一个如下图2所示的场强大小和方向呈周期性变化的电场,(取平向右为正方向,g取10m/s2。)
求:(1)0~2s内小物体加速度的大小
(2)2~4s内小物体加速度的大小
(3)14秒末小物块的速度大小
(4)前14秒内小物块的位移大小
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【题目】如图所示,在水平面上有两条导电导轨MN、PQ,导轨间距为d,匀强磁场垂直于导轨所在的平面向里,磁感应强度的大小为B,两根完全相同的金属杆1、2间隔一定的距离摆开放在导轨上,且与导轨垂直。它们的电阻均为R,两杆与导轨接触良好,导轨电阻不计,金属杆的摩擦不计。杆1以初速度v0滑向杆2,为使两杆不相碰,则杆2固定与不固定两种情况下,最初摆放两杆时的最少距离之比为:
A. 1:1 B. 1:2 C. 2:1 D. 1:1
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【题目】如图为用频闪摄影方法拍摄的小球作平抛运动的照片,小球在运动过程中的几个位置如图中的a、b、c、d所示.下列说法正确的是( )
A.若已知小方格的边长,可求得平抛的初速度
B.若已知小方格的边长,可求得频闪周期
C.若已知小方格的边长和当地的重力加速度,可求得a、b、c、d任一点的速度
D.若已知小方格的边长和频闪周期,不可以求得当地的重力加速度
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【题目】如图甲所示,倾角为θ=37°的传送带以恒定速率逆时针运行,现将一质量m=2 kg的小物体轻轻放在传送带的A端,物体相对地面的速度随时间变化的关系如图乙所示,2 s末物体到达B端,取沿传送带向下为正方向,g=10 m/s2,sin 37°=0.6,求:
(1)小物体在传送带A、B两端间运动的平均速度v;
(2)物体与传送带间的动摩擦因数μ;
(3)2 s内物体机械能的减少量ΔE及因与传送带摩擦产生的内能Q。
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【题目】如图所示,一正弦交流电瞬时值为V,通过一个理想电流表,接在一个理想的降压变压器两端。若AB两端接两阻值均为R的电阻,以下说法正确的是
A. 流过r的电流方向每秒钟变化50次
B. 变压器原线圈匝数大于副线圈匝数
C. 开关从断开到闭合时,电流表示数变大
D. 开关闭合前后,AB间电阻的电功率可能相等
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【题目】法拉第在1831年发现了“磁生电”现象。如图,他把两个线圈绕在同一个软铁环上,线圈A和电池连接,线圈B用导线连通,导线下面平行放置一个小磁针。实验中可能观察到的现象是
A. 只要A线圈中电流足够强,小磁针就会发生偏转
B. A线圈接通后,线圈B匝数较少时小磁针不偏转,匝数足够多时小磁针会偏转
C. 线圈A和电池接通瞬间,小磁针会偏转
D. 线圈A和电池断开瞬间,小磁针不偏转
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【题目】如图甲所示,有一倾角为30°的光滑固定斜面,斜面底端的水平面上放一质量为M的木板.开始时质量为m=1kg的滑块在水平向左的力F作用下静止在斜面上,今将水平力F变为水平向右,当滑块滑到木板上时撤去力F,滑块滑上木板的过程不考虑能量损失.此后滑块和木板在水平上运动的v﹣t图象如图乙所示,g=10m/s2.求
(1)水平作用力F的大小;
(2)滑块开始下滑时的高度;
(3)木板的质量.
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【题目】如图所示,R1为定值电阻,R2为可变电阻,E为电源电动势,r为电源的内电阻,以下说法中不正确的是
A. 当R2=Rl+ r时,R2上获得最大功率
B. 当Rl=R2+ r时,Rl上获得最大功率
C. 当R2=0时Rl上获得功率一定最大
D. 当R2=0时,电源的输出功率可能最大
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【题目】某同学在做“研究平抛物体的运动”的实验时,让小球多次从斜槽上滚下,在坐标纸上依次记下小球的位置如图所示(O为小球的抛出点).
(1)在右图中描出小球的运动轨迹.
(2)从图中可看出,某一点的位置有明显的错误,其产生的原因可能是该次实验中,小球从斜槽上滚下时的初始位置比其他几次的位置偏填“高”或“低”).
(3)某同学从图象中测得的三组数据如下表所示,则此小球做平抛运动的初速度υo=m/s.
x(cm) | 10.00 | 20.00 | 30.00 |
y(cm) | 5.00 | 20.00 | 45.00 |
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