【题目】如图所示,mA=4kg,mB=1kg,A与桌面间的动摩擦因数μ=0.2,B与地面间的距离s=0.8m,A、B原来静止,(g取10m/s2)
求:(1)B落到地面时的速度为多大;
(2)B落地后,A在桌面上能继续滑行多远才能静止下来.
【答案】(1)B落到地面时的速度为0.8m/s.(2)B落地后(不反弹),A在桌面上能继续滑动0.16m.
【解析】试题分析:(1)在B下落过程中,B减小的重力势能转化为AB的动能和A克服摩擦力做功产生的内能,根据能量守恒定律求解B落到地面时的速度.
(2)B落地后(不反弹),A在水平面上继续滑行,根据动能定理求解A滑行的距离.
解:(1)B下落过程中,它减少的重力势能转化为AB的动能和A克服摩擦力做功产生的热能,B下落高度和同一时间内A在桌面上滑动的距离相等、B落地的速度和同一时刻A的速度大小相等由以上分析,根据能量转化和守恒有:mBgs=
得,v=
代入解得v=0.8m/s
(2)B落地后,A以vA═v=0.8m/s初速度继续向前运动,克服摩擦力做功最后停下,根据动能定理得
得,s′==0.16m
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【题目】如图所示,在一块横截面为矩形的金属导体上,通以图示方向(水平向右)的电流I,当加有垂直侧面向里的匀强磁场B时,在导体上、下表面间产生电势差,这一现象称为霍尔效应。若用电压表可测得该导体上、下表面间电压为U,测得该矩形的金属导体的宽为b,厚为d。已知自由电子的电荷量为e,则下列判断正确的是( )
A. 下表面电势高
B. 上表面电势高
C. 该导体单位体积内的自由电子数为
D. 该导体单位体积内的自由电子数为
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【题目】图甲是交流发电机模型示意图。在磁感应强度为的匀强磁场中,有一矩形线圈可绕线圈平面内垂直于磁感线过边中点的轴转动,由线圈引出的导线af和de分别与两个跟线圈一起绕转动的金属圈环相连接,金属圆环又分别与两个固定的电刷保持滑动接触,这样矩形线圈在转动中就可以保持和外电路电阻R形成闭合电路。图乙是线圈的主视图,导线ab和cd分别用它们的横截面来表示。已知ab长度为L1,bc长度为L2,线圈以恒定角速度ω逆时针转动。(只考虑单匝线圈)
(1)线圈平面处于中性面位置时开始计时,试推导t时刻整个线圈中的感应电动势e的表达式;
(2)若线圈电阻为r,求线圈每转动一周电阻R上产生的焦耳热。(其它电阻均不计)
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【题目】下列有关运动的说法正确的是( )
A. 图甲A球在水平面内做匀速圆周运动,A球角速度越大则偏离竖直方向的θ角越小
B. 图乙质量为m的小球到达最高点时对上管壁的压力大小为3mg,则此时小球的速度大小为
C. 图丙皮带轮上b点的加速度大于a点的加速度
D. 图丙皮带轮上c点的线速度等于d点的线速度
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【题目】如图所示,小球从点以初速度沿粗糙斜面向上运动,到达最髙点后返回,为的中点。下列说法正确的是( )
A.小球从出发到返回的过程中,位移为零,外力做功为零
B.小球从到与从到的过程,减少的动能相等
C.小球从到与从到的过程,速度的变化率相等
D.小球从到与从到的过程,损失的机械能相等
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【题目】如图,小球甲从A点水平抛出,同时将小球乙从B点自由释放,两小球先后经过C点时速度大小相等,方向夹角为37°,已知B、C高度差h=5m,g=10m/s2,两小球质量相等,不计空气阻力,由以上条件可知( )
A.小球甲作平抛运动的初速度大小为
B.A、B两点高度差为
C.小球甲到达C点所用时间为
D.两小球在C点时重力的瞬时功率相等
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【题目】质量为1500kg的汽车在平直的公路上运动,v﹣t图象如图所示.由此可知能求出的是:
A. 前25 s内汽车的平均速度
B. 前10 s内汽车的加速度
C. 前10 s内汽车所受的阻力
D. 在15~25 s内合外力对汽车所做的功
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【题目】如图所示的电路中,R1为定值电阻,R2为光敏电阻(光照越强电阻越小),C为电容器,电源内阻不可忽略。闭合开关后,当光照增强时,下列说法正确的是
A. 电源的效率降低 B. 电流表的示数减小
C. R1的电功率减小 D. 电容器两端电势差减小
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【题目】将一电荷量为+Q的小球放在不带电的金属球附近,所形成的电场线分布如图所示,金属球表面的电势处处相等。a、b为电场中的两点,则
A. a点的电场强度比b点的大
B. a点的电势比b点的高
C. 检验电荷-q在a点的电势能比在b点的大
D. 将检验电荷-q从a点移到b点的过程中,电场力做负功
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