【题目】如图所示,水平传送带的速度为4.0m/s,它的右端与等高的光滑水平平台相接触。一工件(可看成质点)轻轻放在传送带的左端,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.3,经过一段时间工件从光滑水平平台上滑出,恰好落在小车左端,已知平台与小车的高度差h=0.8,小车左端距平台右端的水平距离为s=1.2m,取g=10m/s2,求:
(1)工件水平抛出的初速度v0是多少?
(2)传送带的长度L是多少?
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【题目】图中直线是某点电荷激发的电场中的一簇电场线,曲线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹, 、是轨迹上的两点.若该粒子在运动中只受电场力作用,由图可判断( )
A. 该粒子在带正电荷
B. 该粒子在处的动能大于在处
C. 该粒子在处的电势能大于在处
D. 该粒子在处的加速度大于在处的加速度
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【题目】质量为m的卫星发射前静止在地球赤道表面。假设地球可视为质量均匀分布的球体,半径为R。
(1)已知地球质量为M,自转周期为T,引力常量为G。求此时卫星对地表的压力N的大小;
(2)卫星发射前随地球一起自转的速度大小为v0,卫星发射后先在近地轨道上运行(轨道离地面的高度可以忽略不计),运行的速度大小为v1,之后经过变轨成为地球的同步卫星,此时离地面高度为H,运行的速度大小为v2。
a.求比值v1/ v2;
b.求比值v0/ v2
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【题目】在如图所示电路中,电源电动势为10V,内阻为1.0Ω,电阻R0为1Ω,小型直流电动机M的内阻为0.5Ω,闭合开关S后,电动机转动,电流表的示数为2.0A,则以下判断中正确的是( )
A. 电动机的输出功率为10.0W
B. 电动机输出功率为14.0W
C. 电源输出的电功率为16.0W
D. 电源输出的电功率为14.0W
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【题目】如图所示,质量m=0.8kg的物块静止在倾角θ=30的斜面上,求:(g取10m/s2)
(1)斜面对物块的摩擦力和物块对斜面的压力;
(2)若用平行于斜面沿水平方向大小F=3N的力推物块,物块仍保持静止,求物块所受的摩擦力大小。
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【题目】如图所示,在xoy平面的第Ⅰ象限内存在垂直xoy平面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场,两个相同的带电粒子以相同的速度v0先后从y轴上坐标(0,3L)的A点和B点(坐标未知)垂直于y轴射入磁场,在x轴上坐标(L,0)的C点相遇,不计粒子重力及其相互作用.根据题设条件可以确定( )
A. 带电粒子在磁场中运动的半径
B. B点的位置坐标
C. 两个带电粒子在磁场中运动的时间
D. 带电粒子的质量
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【题目】放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,F的大小与时间t的关系和物块速度v与时间t的关系如图所示.由此两图线可以求得物块的质量m和物块与地面之间的动摩擦因数μ分别为( )
A. m=0.5kg,μ=0.4
B. m=1.5kg,μ=
C. m=0.5kg,μ=0.2
D. m=1kg,μ=0.2
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【题目】如图甲所示,在坐标系xOy平面内,y轴的左侧,有一个速度选择器,其中的电场强度为E,磁感应强度为B0,粒子源不断地释放出沿x轴正方向运动,质量均为m、电量均为+q、速度大小不同的粒子,在y轴的右侧有一匀强磁场、磁感应强度大小恒为B,方向垂直于xOy平面,且随时间做周期性变化(不计其产生的电场对粒子的影响),规定垂直xOy平面向里的磁场方向为正,如图乙所示,在离y轴足够远的地方有一个与y轴平行的荧光屏,假设带电粒子在y轴右侧运动的时间达到磁场的一个变化周期之后,失去电量变成中性粒子(粒子的重力可以忽略不计).
(1)从O点射入周期性变化磁场的粒子速度多大;
(2)如果磁场的变化周期恒定为T=,要使不同时刻从原点O进入变化磁场的粒子运动时间等于磁场的一个变化周期,则荧光屏离开y轴的距离至少多大;
(3)如果磁场的变化周期T可以改变,试求从t=0时刻经过原点O的粒子打在荧光屏上的位置离x轴的距离与磁场变化周期T的关系.
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【题目】(多选)如图所示,小球A可视为质点,装置静止时轻质细线AB水平,轻质细线AC与竖直方向的夹角θ=37°.已知小球的质量为m,细线AC长l,B点距C点的水平和竖直距离相等.装置BO′O能以任意角速度绕竖直轴O′O转动,且小球始终在BO′O平面内,那么在ω从零缓慢增大的过程中( )(g取10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)
A. 两细线张力均增大
B. 细线AB中张力一直变小,直到为零
C. 细线AC中张力先不变,后增大
D. 当AB中张力为零时,角速度可能为
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