【题目】一底角为37°的三角形斜面固定在水平面上,质量为m=2kg的物体在斜面的最低点,在恒力F作用下,沿斜面底端向上做直线运动,如图甲所示,取沿斜面向上为正方向,此物体的v—t图象如图乙所示.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,则
A.物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.5
B.3s内恒力F对物体做功13J
C.3s末物体在斜面上距斜面底端2m处
D.3s内物体克服摩擦力做功52J
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【题目】如图所示,质量为m的物体在斜向上的传送带上由静止释放.传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速斜向上运动.物体在传送带上运动一段时间后与传送带保持相对静止.对于物体从静止释放到相对传送带静止这一过程,下列说法正确的是( )
A.物体克服重力做的功为mv2
B.合外力对物体做的功为mv2
C.物体和传送带之间由于摩擦而产生的热量为mv2
D.摩擦力对物体做的功等于物体机械能的增量
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【题目】示波管是示波器的核心部分,它主要由电子枪、偏转系统和荧光屏三部分组成,如图甲所示。电子枪具有释放电子并使电子聚集成束以及加速的作用;偏转系统使电子束发生偏转;电子束打在荧光屏上形成光迹。这三部分均封装于真空玻璃壳中。已知电子的电荷量=1.6×10C,质量=0.91×10kg,电子所受重力及电子之间的相互作用力均可忽略不计,不考虑相对论效应。
(1)电子枪的三级加速可简化为如图乙所示的加速电场,若从阴极逸出电子的初速度可忽略不计,要使电子被加速后的动能达到1.6×10J,求加速电压为多大;
(2)电子被加速后进入偏转系统,若只考虑电子沿Y(竖直)方向的偏转情况,偏转系统可以简化为如图丙所示的偏转电场。偏转电极的极板长=4.0cm,两板间距离=1.0cm,极板右端与荧光屏的距离=18cm,当在偏转电极上加的正弦交变电压时,如果电子进入偏转电场的初速度,求电子打在荧光屏上产生亮线的最大长度;
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【题目】如图所示,圆形区域内有垂直纸面的匀强磁场(图中未画出),三个质量和电荷量都相同的带电粒子a、b、c以不同的速率对准圆心O沿着AO方向射入磁场,其运动轨迹如图所示,若带电粒子只受磁场力的作用,则下列说法正确的是( )
A.a粒子速率最大
B.c粒子速率最大
C.c粒子在磁场中运动时间最长
D.它们做圆周运动的周期
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【题目】如图所示,一竖直放置半径为0.1m的光滑圆轨道,G为最低点,F点与圆心O等高,轨道右端H点与圆心连线与竖直方向夹角为60°,现从F点的正上方某处E点由静止释放一个质量为0.1kg的小球,进入圆轨道后,从H点飞出时的速度大小为2m/s。不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,下列说法正确的是
A.E、F间的竖直高度为0.12m
B.小球经过F点时对轨道压力的大小为0
C.小球从H点飞出后能上升的最大竖直高度为0.15m
D.小球从F点到G点的过程中所受重力的功率一直增大
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【题目】如图所示,+Q为固定的正点电荷,虚线圆是其一条等势线.两电荷量相同、但质量不相等的粒子,分别从同一点A以相同的速度v0射入,轨迹如图中曲线,B、C为两曲线与圆的交点.φA、φB、φC表示A、B、C三点电势,mB、mC表示分别经过B、C两点的粒子的质量,aB、aC表示两粒子经过B、C时的加速度大小,vB、vC表示两粒子经过B、C时的速度大小.不计粒子重力,以下判断正确的是( )
A. φA>φB mB<mC
B. φA<φC mB>mC
C. aB>aC vB<vC
D. aB<aC vB>vC
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【题目】如图所示,一个质量为1kg的小球套在竖直放置的半径R=0.5m的光滑圆环上,自然长度为L=0.6m的轻质弹簧,一端与小球相连,另一端固定在圆环的最高点A点,小球在B点时处于静止状态,弹簧与竖直方向的夹角θ=37°。已知重力加速度为g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8;弹性势能,其中k为弹簧劲度系数,x为弹簧形变量,弹簧始终处于弹性限度内。
(1)求弹簧的劲度系数;
(2)若将小球从B点沿圆环向上移至弹簧处于原长时,将小球无初速度自由释放,求小球在最低点速度大小。
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【题目】甲、乙两物体从同一点出发且在同一条直线上运动,它们的位移时间图象如图所示,由图象可以得出在内
A. 甲的平均速度等于乙的平均速度
B. 4s时甲、乙两物体间的距离最大
C. 甲、乙两物体始终同向运动
D. 甲、乙两物体间的最大距离为6m
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【题目】如图所示,两个质量均为m的小环套在一水平放置的粗糙长杆上,两根长度均为l的轻绳一端系在小环上,另一端系在质量为M的木块上,两个小环之间的距离也为l,小环保持静止,重力加速度为g.试求:
(1)每根轻绳对木块的拉力大小;
(2)每个小环对杆的压力大小;
(3)小环与杆之间的动摩擦因数的最小值.
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