【题目】如图甲所示,木块放在水平桌面上,给木块施加一随时间t增大的水平力F=kt(k是常数),摩擦力传感器描绘出木块受到的摩擦力Ff随着时间t变化的图线如图乙所示。下列说法正确的是( )
A. 木块在t2时刻开始运动
B. 木块在t2时刻以后做匀速直线运动
C. 滑动摩擦力的大小等于Ff 1
D. 最大静摩擦力的大小等于Ff 2
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【题目】如图所示,拿一个长约1.5 m的玻璃筒,一端封闭,另一端有开关,把金属片和小羽毛放到玻璃筒里.把玻璃筒倒立过来,观察它们下落的情况,然后把玻璃筒里的空气抽出,再把玻璃筒倒立过来,再次观察它们下落的情况,下列说法正确的是( )
A. 玻璃筒充满空气时,金属片和小羽毛下落一样快
B. 玻璃筒充满空气时,金属片和小羽毛均做自由落体运动
C. 玻璃筒抽出空气后,金属片和小羽毛下落一样快
D. 玻璃筒抽出空气后,金属片比小羽毛下落快
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【题目】在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法和科学假说法、建立物理模型法等等,以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是( )
A. 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫科学假说法
B. 根据速度定义式,当时, 就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法
C. 伽利略认为自由落体运动就是物体在倾角为90°的斜面上的运动,再根据铜球在斜面上的运动规律推理得出自由落体的运动规律,这是采用了实验和逻辑推理相结合的方法
D. 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了微元法
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【题目】如图所示,在倾角为的固定长斜面上放置一质量M=2kg、长度的极薄平板AB,平板的上表面光滑,其下滑B与斜面底端C的距离。在平板的上端A处放一质量m=0.5kg的小滑块(视为质点),将小滑块和薄平板同时无初速释放。设薄平板与斜面之间、小滑块与斜面之间的动摩擦因数均为,已知,求:
(1)小滑块在平板上滑动时加速度大小;
(2)小滑块经多长时间滑离平板?
(3)小滑块滑离平板后再经多长时间到达斜面底端C?
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【题目】某同学测量阻值约为25kΩ的电阻Rx,现备有下列器材:
A.电流表(量程100 μA,内阻约为200Ω);
B.电流表(量程500 μA,内阻约为300Ω);
C.电压表(量程15 V,内阻约为100kΩ);
D.电压表(量程50 V,内阻约为500kΩ);
E.直流电源(20 V,允许最大电流1 A);
F.滑动变阻器(最大阻值1 kΩ);
G.开关和导线若干.
(1)电流表应选_________,电压表应选_________.(填字母代号)
(2)请在虚线框中画出测量Rx阻值的实验电路图.
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【题目】光滑的绝缘斜面固定于水平地面上,倾角为θ,匀强电场平行于斜面向上。质量为m、带正电q的小滑块(可看作质点),从斜面底端A点由静止释放,经过一段时间物体到达B点(未画出),这段时间内电场力做功为W,此后撤去电场,再经一段时间滑块到达斜面上C点(未画出)且速度恰好减为零,滑块从B点到C点的时间是从A点到B点时间的两倍。最后小滑块又从C点滑回A点,重力加速度为g,以水平地面为零势能面,不计空气阻力,求:
(1)匀强电场的场强E
(2)撤去电场前小滑块的加速度a
(3)小滑块在B点时的动能EK
(4)小滑块最大重力势能EP
(5)小滑块回到A点时的速度大小V
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【题目】如图所示,A、B两长方体叠放在一起,放在光滑的水平面上.B物体从静止开始受到一个水平变力的作用,该力与时间的关系如图乙所示,运动过程中A、B始终保持相对静止.则在0~2to内时间内,下列说法正确的是( )
A. to时刻,A、B间的静摩擦力最大,加速度最小
B. 2to时刻,A、B的速度最大
C. 0时刻和2to时刻,A、B间的静摩擦力最大
D. 2to时刻,A、B离出发点最远,速度为0
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【题目】一轻绳一端系在竖直墙M上,另一端系一质量为m的物体A,用一轻质光滑圆环O穿过轻绳,并用力F拉住轻环上一点,如图所示。现使物体A从图中实线位置缓慢下降到虚线位置。则在这一过程中,力F、绳中张力FT及力F与水平方向夹角θ的变化情况是( )
A. F保持不变,FT逐渐增大,夹角θ逐渐减小
B. F逐渐减小,FT保持不变,夹角θ逐渐减小
C. F逐渐减小,FT保持不变,夹角θ逐渐增大
D. F逐渐增大,FT逐渐减小,夹角θ逐渐增大
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【题目】物体沿一直线运动,在t时间内通过的位移为s,它在中间位置时的速度为v1,在中间时刻处的速度为v2,则v1和v2的关系为( )
A. 当物体做匀加速直线运动时,v1>v2
B. 当物体做匀减速直线运动时,v1>v2
C. 当物体做匀速直线运动时,v1=v2
D. 当物体做匀减速直线运动时,v1<v2
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