【题目】如图所示,放在水平地面上的物体A重G=100N,右侧连着一轻质弹簧,已知物体与地面间的动摩擦因数μ=0.4,弹簧的劲度系数k=2500N/m.可近似认为物体所受最大静摩擦力等于滑动摩擦力.现用力拉弹簧.求:
(1)当弹簧伸长0.01m时,求弹簧弹力F1和物体所受的摩擦力f1的大小;
(2)当弹簧伸长0.02m时,求弹簧弹力F2和物体所受的摩擦力f2的大小.
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【题目】在平直公路上,自行车与同方向行驶的一辆汽车在t=0时同时经过某一个路标,它们的位移x(m)随时间t(s)变化的规律为:汽车为,x=10t-4t2,自行车为x=6t,则下列说法正确的是( )
A. 不能确定汽车和自行车各作什么运动
B. 汽车作减速直线运动,自行车作匀速直线运动
C. 开始经过路标后较小时间内自行车在前,汽车在后
D. 当自行车追上汽车时,它们距路标6m
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【题目】如图所示,一个长直轻杆两端分别固定小球A和B,竖直放置,两球质量均为m,两球半径忽略不计,杆的长度为L。由于微小的扰动,A球沿竖直光滑槽向下运动,B球沿水平光滑槽向右运动,下列说法不正确的是
A. A球下滑过程中的机械能守恒
B. 在A球到达水平滑槽前,A球的机械能先减小后增大
C. 当小球A沿墙下滑距离为时,A球的速度为
D. A球的机械能最小时轻杆对B球的作用力为零
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【题目】图1中A和B是真空中的两块面积很大的平行金属板、加上周期为T的交流电压,在两板间产生交变的匀强电场。已知B板电势为零,A板电势随时间变化的规律如图2所示,其中的最大值为,最小值为,在图1中,虚线MN表示与A、B板平行等距的一个较小的面,此面到A和B的距离皆为l。在此面所在处,不断地产生电量为q、质量为m的带负电的微粒,各个时刻产生带电微粒的机会均等。这种微粒产生后,从静止出发在电场力的作用下运动。设微粒一旦碰到金属板,它就附在板上不再运动,且其电量同时消失,不影响A、B板的电势,已知上述的T、、l、q和m等各量的值正好满足等式。若不计重力,不考虑微粒间的相互作用,求:(结果用q、、m、T表示)
(1)在t=0到t=这段时间内产生的微粒中到达A板的微粒的最大速度;
(2)在0-范围内,哪段时间内产生的粒子能到达B板?
(3)在t=0到t=这段时间内产生的微粒中到达B板的微粒的最大速度;
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【题目】如图所示,有一水平传送带以6 m/s的速度按顺时针方向匀速转动,传送带右端连着一段光滑水平面BC,紧挨着BC的水平地面DE上放置一个质量M= 1kg的木板,木板上表面刚好与BC面等高.现将质量m=1 kg的滑块轻轻放到传送带的左端A处,当滑块滑到传送带右端B时刚好与传送带的速度相同,之后滑块又通过光滑水平面BC 滑上木板。滑块与传送带间的动摩擦因数,滑块与木板间的动摩擦因数,木板与地面间的动摩擦因数,取g= 10m/s2。求:
(1)滑块从传送带A端滑到B端,相对传送带滑动的路程;
(2)滑块从传送带A端滑到B端,传送带因传送该滑块多消耗的电能;
(3)设木板受到的最大静摩擦力跟滑动摩擦力相等,则木板至少多长 才倉旨使滑块不从木板上掉下来。
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【题目】如图所示,电源电动势为5V,内阻不计,阻值为R1=4Ω;R2=1Ω。先将电键S1,S2都闭合时,带电微粒在水平放置,两板间距离d=1.6m的足够长平行金属板正中间做直线运动。求:(取g=10 m/s2,设金属板足够长)
(1)带电粒子电荷极性;
(2)某时刻将电键S2断开,带电粒子运动到极板所用时间。
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【题目】在探究两电荷间相互作用力的大小与哪些因素有关的实验中,一同学猜想可能与两电荷的间距和带电量有关.他选用带正电的小球A和B,A球放在可移动的绝缘座上,B球用绝缘丝线悬挂于玻璃棒C点,如图所示.
实验时,先保持两球电荷量不变,使A球从远处逐渐向B球靠近,观察到两球距离越小,B球悬线的偏角越大;再保持两球距离不变,改变小球所带的电荷量,观察到电荷量越大,B球悬线的偏角越大.
(1)实验表明:两电荷之间的相互作用力,随其距离的_______而增大,随其所带电荷量的_______而增大.
(2)此同学在探究中应用的科学方法是__________(选填“累积法”“等效替代法”“控制变量法”或“演绎法”).
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【题目】物体以初速度v0沿光滑斜面向上匀减速直线运动,经时间t,速度减为零,通过的路程为s,则( )
A. 经 时,速度为,通过的路程为
B. 经时,速度为,通过的路程为
C. 经时,速度为,所用的时间为
D. 以上说法都不对
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