【题目】两物体A、B并排放在水平地面上,且两物体接触面为竖直面,现用一水平推力F作用在物体A上,使A、B由静止开始一起向右做匀加速运动,如图(a)所示,在A、B的速度达到6m/s时,撤去推力F.已知A、B质量分别为mA=1kg、mB=3kg,A与地面间的动摩擦因数μ=0.3,B与地面间没有摩擦,B物体运动的v-t图象如图(b)所示.g取10m/s2,求:
(1)推力F的大小.
(2)A物体刚停止运动时,物体A、B之间的距离.
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【题目】对于质量为m的物体,下列说法正确的是( )
A.将此物体由北京移至地球北极,其重力增大,是“超重”现象
B.将此物体放在车厢内,并使车厢沿水平方向以加速度a加速运动,则此物体的重力“增加”了“ma”,是超重现象所致
C.让此物体沿光滑斜面自由下滑时,必出现“失重”现象
D.置此物体于升降机地板之上,并使二者以加速度a竖直向上加速运动,则此物体出现“超重”现象,且此时物体对升降机地板的压力比物体的重力大“ma”
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【题目】线圈L2在L1附近,为使L2中有如图所示箭头所指方向的感应电流,可以使
A.变阻器滑片向左移
B.变阻器滑片向右移
C.L2远离L1运动
D.闭合开关S的瞬间
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【题目】如图所示,在光滑水平面上使滑块A以2m/s的速度向右运动,滑块B以4m/s的速度向左运动并与滑块A发生弹性正碰,已知滑块A、B的质量分别为1kg、2kg,滑块B的左侧连有轻弹簧,求:
(1)当滑块A的速度减为0时,滑块B的速度大小;
(2)两滑块相距最近时滑块B的速度大小;
(3)两滑块相距最近时,弹簧的弹性势能的大小.
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【题目】以下是书本上的一些图片,说法正确的是( )
甲 乙 丙 丁
A. 图甲中,有些火星的轨迹不是直线,说明炽热微粒不是沿砂轮的切线方向飞出的
B. 图乙中,两个影子在x , y轴上的运动就是物体的两个分运动
C. 图丙中,增大小锤打击弹性金属片的力,A球可能比B球晚落地
D. 图丁中,做变速圆周运动的物体所受合外力F在半径方向的分力大于它所需要的向心力
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【题目】如图所示,斜面体 ABC 放在粗糙的水平地面上。滑块在斜面底端以初速度 v0=9.6 m/s 沿斜面上滑。斜面倾角θ=37°,滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.45。整个过程斜面体保持静止不动,已知滑块的质量 m=1 kg,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g 取 10 m/s2。试求:
(1)滑块回到出发点时的速度大小。
(2)定量画出斜面与水平地面之间的摩擦力 Ff 随时间 t 变化的图象。
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【题目】如图甲所示,甲为一台小型发电机构造示意图,线圈逆时针转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律如图乙所示,发电机线圈内阻为,外接灯泡的电阻为恒定不变,则下列说法中正确的为( )
A.电压表的示数为6V
B.通过电阻的电流方向1秒钟改变50次
C.线圈在磁场中匀速转动的角速度
D.在0.01s时刻,穿过线圈的磁通量最大
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【题目】有一个固定竖直放置的圆形轨道,半径为R,由左右两部分组成,如图所示,右半部分轨道AEB是光滑的,左半部分轨道BFA是粗糙的。在最低点A给一质量为m的小球(可视为质点)一个水平向右的初速度vo,使小球恰好能沿轨道AEB运动到最高点B,然后又能沿轨道BFA回到A点,且回到A点时对轨道的压力为5mg,g为重力加速度,求
(1)小球的初速度vo的大小;
(2)小球由B经F回到A的过程中克服摩擦力做的功。
(3)若规定以A点所在水平面为零势能面,则小球在与轨道AEB分离时,小球具有的重力势能为多少。
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【题目】两个点电荷Q1、Q2位于x轴上A、B两点,若取无限远处的电势为零,则在它们形成的电场中,沿x轴正方向上各点的电势如图所示,且AP>PB.由图线提供的信息可知
A. P点的电场强度为零
B. Q1的电荷量较大
C. 电子沿x轴从A移到B的过程中,加速度逐渐减小
D. 电子沿x轴从A移到B的过程中,电场力先做正功,后做负功
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