【题目】如图,质量分别为M、m的两个木块A、B通过轻弹簧连接,木块A放在水平桌面上,木块B用轻绳通过定滑轮在力F的作用下整体恰好处于静止状态,绳与水平方向成α角.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计滑轮与绳间的摩擦.则可以求下列哪些量( )
A.木块A对桌面的压力
B.弹簧与水平方向的夹角
C.木块A与桌面之间的动摩擦因数
D.弹簧的形变量
【答案】A,B,C
【解析】解:BD、对物体B分析,受重力、弹簧的拉力和细线的拉力,三力平衡,设弹簧与水平方向的夹角为β,根据平衡条件,
水平方向:Fcosα=F弹cosβ,
竖直方向:Fsinα=F弹sinβ+mg,
故有:tanβ= ,
F弹= ,
由于不知道弹簧的劲度系数,故无法确定弹簧的形变量,B符合题意,D不符合题意;
AC、对A、B整体分析,受拉力F、重力(M+m)g、支持力N和静摩擦力f,根据平衡条件,
水平方向:f=Fcosα,
竖直方向:N=(M+m)g﹣Fsinα,
根据牛顿第三定律,整体对桌面的压力为:(M+m)g﹣Fsinα,
整体对桌面的摩擦力大小为f=Fcosα,方向向右,
由于整体恰好处于静止状态,所以静摩擦力达到最大,故可以求解动摩擦因数,AC符合题意,
所以答案是:ABC
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【题目】质量为m的物块,带电荷量为+Q,开始时让它静止在倾角α=60°的固定光滑绝缘斜面顶端,整个装置放在水平方向、大小为E= 的匀强电场中,如图所示,斜面高为H,释放物块后,物块落地时的速度大小为( )
A.2
B.
C.2
D.2
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【题目】如图所示,带正电的粒子以一定的初速度v0沿两板的中线进入水平放置的平行金属板内,恰好沿下板的边缘飞出,已知板长为L,板间的距离为d,板间电压为U,带电粒子的电荷量为q,粒子通过平行金属板的时间为t,(不计粒子的重力),则( )
A.若板间电压减少为 ,则粒子的偏移量y减少为原来的
B.在前 时间内,粒子的偏移量y=
C.在前 时间内,电场力对粒子做的功为
D.在后 时间内,电场力对粒子做的功为 Uq
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【题目】人骑自行车上坡,坡长200m,坡高10m,人和车的总质量100kg,人蹬车的牵引力为100N,若在坡底时车的速度为10m/s,到坡顶时速度为4m/s,(g取10m/ s2 )求:
(1)上坡过程中人克服阻力做多少功
(2)若人不蹬车,以10m/s的初速度冲上坡,能在坡上行使多远?
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【题目】一束初速度不计的电子在经U的加速电压加速后,在距两极板等距离处垂直进入平行板间的匀强电场,如图所示,若板间距离d,板长l,偏转电极边缘到荧光屏的距离为D,偏转电场只存在于两个偏转电极之间.已知电子质量为m,电荷量为e,求:
(1)要使电子能从平行板间飞出,两个极板上最多能加多大电压?
(2)电子最远能够打到离荧光屏上中心O点多远处?
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【题目】有四个运动的物体A、B、C、D,物体A、B运动的s﹣t图象如图中甲所示;物体C、D从同一地点沿同一方向运动的v﹣t图象如图中乙所示.根据图象做出的判断正确的是( )
A. 物体A和B均做匀速直线运动且A的速度比B更大
B. 在0﹣3s的时间内,物体B运动的位移为10m
C. t=3s时,物体C追上物体D
D. t=3s时,物体C与物体D之间有最大间距
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【题目】如图所示,R1、R2为定值电阻,L为小灯泡,R3为光敏电阻,当照射光强度增大时( )
A.电压表的示数增大
B.R2中电流增大
C.小灯泡的功率增大
D.电路的路端电压增大
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【题目】一质点从t=0开始沿x轴做直线运动,其位置坐标与时间的关系为x=2t3﹣8t+1(x和t的单位分别为m和s),则下列说法中正确的是( )
A. 质点一直向x轴正方向运动
B. 质点做匀变速直线运动
C. 质点在第2s内的平均速度的大小为3m/s
D. 质点在2s内的位移为零
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【题目】均匀导线制成的单匝正方形闭合线框abcd,每边长为L,总电阻为R,总质量为m.将其置于磁感强度为B的水平匀强磁场上方h处,如图所示.线框由静止自由下落,线框平面保持在竖直平面内,且cd边始终与水平的磁场边界平行.当cd边刚进入磁场时:求:
(1)求线框中产生的感应电动势大小;
(2)求cd两点间的电势差大小;
(3)若此时线框加速度恰好为零,求线框下落的高度h所应满足的条件.
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