【题目】如图所示,一个质量为2kg的物体静止在光滑水平面上.现沿水平方向对物体施加10N的拉力,g取10m/s2,求:
(1)物体运动时加速度的大小;
(2)物体运动3s时速度的大小;
(3)物体从开始运动到位移为10m时经历的时间.
【答案】(1)物体运动时加速度的大小是5m/s2;
(2)物体运动3s时速度的大小是15m/s;
(3)物体从开始运动到位移为10m时经历的时是2s
【解析】试题分析:(1)水平面光滑,物体的所受合力等于水平拉力,根据牛顿第二定律求出加速度.
(2)物体做匀加速运动,由速度公式求出物体运动3s时速度的大小.
(3)由位移公式求解物体从开始运动到位移为10m时经历的时间.
解:
(1)根据牛顿第二定律得
m/s2=5m/s2
(2)物体运动3s时速度的大小为;
v="at=5×3" m/s=15m/s
(3)由得
s=2s
答:
(1)物体运动时加速度的大小是5m/s2;
(2)物体运动3s时速度的大小是15m/s;
(3)物体从开始运动到位移为10m时经历的时是2s.
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【题目】在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,实验室提供了小灯泡(2.5 V,0.5 A)、电流表、电压表以及滑动变阻器等实验器材:
(1)图甲为实验中某同学连接好的实验电路图,在开关S闭合后,把滑动片P从A向B端移动过程中会观察到电压表读数变________(填“大”或“小”)。
(2)某同学由测出的数据画出I—U图象,如图乙所示,当小灯泡两端电压为2.0 V时,小灯泡的电阻值R=________ Ω,此时小灯泡的实际功率P=________W。(结果保留两位有效数字)
(3)根据实物图画出电路图(4分)
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【题目】如图所示,小车M处在光滑水平面上,其上表面粗糙,靠在(不粘连)半径为R=0.2m的1/4光滑固定圆弧轨道右侧,一质量m="1" kg的滑块(可视为质点)从A点正上方H=3m处自由下落经圆弧轨道底端B滑上等高的小车表面。滑块在小车上滑行1s后离开。已知小车质量M=5kg,表面离地高h=1.8m,滑块与小车间的动摩擦因数μ=0.5。(取g="10" m/s2).求:
(1)滑块通过A点时滑块受到的弹力大小和方向
(2)小车M的长度
(3)滑块落地时,它与小车右端的水平距离
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【题目】《西方科技十二讲》中写道:“牛顿确立的新规范不仅是近代科学革命的顶点,而且也是人类思想史上最深刻的革命,它的影响远远超出了物理学的范围。”牛顿 “新规范”确立的标志是
A.自由落体定律的发现
B.《自然哲学的数学原理》的发表
C.万有引力定律的提出
D.《论物体的电动力学》的发表
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【题目】2017年10月16日,全球多国科科学家同步举行新闻发布会,宣布人类第一次直接探测到来自双中子星合并的引力波,引力被被认为是时空弯曲的一种效应,这种弯曲是因为质量的存在而导致。下列科学家的理论与之直接相关的是
A. 伽利略
B. 牛顿
C. 普朗克
D. 爱因斯坦
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【题目】在倾角为=30°的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的质量都为m的物块A、B,弹簧劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态。现用一平行于斜面向上的恒力F拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开挡板C时,则这个过程中下列说法正确的是( )
A. 物块A的位移为
B. 当物块B刚要离开挡板C时,物块A的速度为
C. 弹簧弹性势能的增加量为
D. 此时,突然撤去恒力F,物块A的加速度为
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【题目】如图所示,小球A固定在绝缘支架上,电荷量为Q,小球B用丝线悬挂,电荷量为+q,B偏转后两球距离为r,A、B均视为点电荷。下列说法正确的是
A. A带负电
B. B对A的作用力大小为
C. A在B处产生的场强大小为
D. 减小B的电荷量,丝线与竖直方向的夹角变大
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【题目】如图,三个质量相同的滑块A、B、C,间隔相等地静置于同一水平直轨道上.现给滑块A向右的初速度v0,一段时间后A与B发生碰撞,碰后A、B分别以v0、v0的速度向右运动,B再与C发生碰撞,碰后B、C粘在一起向右运动.滑块A、B与轨道间的动摩擦因数为同一恒定值.两次碰撞时间均极短.求B、C碰后瞬间共同速度的大小.
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【题目】某物体沿固定斜面运动,当重力对它做正功时,下列说法正确的是( )
A. 物体的重力势能一定增加,动能一定减少
B. 物体的重力势能一定减少,动能可能不变
C. 物体的重力势能可能增加,机械能一定不变
D. 物体的重力势能一定减少,机械能一定不变
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