【题目】如图所示为一个实验室模拟货物传送的装置,A是一个表面绝缘、质量为M=2 kg的长板车,车置于光滑的水平面上,在车左端放置一质量为m=1 kg、带电荷量为q=+1×10-2 C的绝缘小货物B,在装置所在空间内有一水平匀强电场,可以通过开关控制其大小及方向。先产生一个方向水平向右、大小E1=3×102 N/C的电场,车和货物开始运动,2 s后,改变电场,电场大小变为E2=1×102 N/C,方向向左,一段时间后,关闭电场,关闭电场时车右端正好到达目的地,货物到达车的最右端,且车和货物的速度恰好为零。已知货物与车间的动摩擦因数μ=0.1,车不带电,货物体积大小不计,g取10 m/s2,求第二次电场作用的时间。
【答案】6 s
【解析】因为车最大加速度=0.5m/s2
货物和车若以相同加速度一起运动,=1m/s2>a2
所以,货物和车不可能以相同加速度一起运动
货物=2m/s2
车=0.5m/s2
经t1=2s货物运动x1==4m
车运动x2==1m
货物v1=a1t1=2×2 m/s =4m/s,向右
车v2=a2t1=0.5×2 m/s =1m/s,向右
经2秒后,货物做匀减速运动,=2m/s2,向左
车加速度不变,仍为a2=0.5m/s2,向右
当两者速度相等时,共同速度为v=v1-t2,v=v2+ a2t2
t2=1.2s,v=1.6m/s
以后因为若物和车若以相同加速度一起运动,=m/s2< a2
所以货物和车一起作为整体向右做匀减速直到速度都为0
货物和车获得共同速度至停止运动用时=4.8s
第二次电场作用时间为t=t2+t3=6s
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【题目】在物理学发展历史中,许多物理学家做出了卓越贡献.以下关于物理学家所作科学贡献的叙述中,正确的是( )
A.牛顿发现了万有引力定律,并测出了引力常量
B.亚里士多德发现了力是改变物体运动状态的原因
C.伽利略利用斜面实验和逻辑推理证明了自由落体运动的加速度都相同
D.第谷发现了行星运动三定律
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【题目】在如图甲所示的平面坐标系内,有三个不同的静电场:第一象限内有固定在O点处的点电荷产生的电场E1(未知),该点电荷的电荷量为,且只考虑该点电荷在第一象限内产生电场;第二象限内有水平向右的匀强电场E2(未知);第四象限内有大小为,方向按图乙周期性变化的电场E3,以水平向右为正方向,变化周期 。一质量为m,电荷量为+q的离子从(-x0,x0)点由静止释放,进入第一象限后恰能绕O点做匀速圆周运动。以离子到达x轴时为计时起点,已知静电力常量为k,不计离子重力。求:
(1)离子在第一象限运动时速度大小和第二象限电场E2的大小;
(2)当t=时,离子的速度;
(3)当t=nT时,离子的坐标。()
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【题目】一个人站在阳台上在同一位置,以相同的速率分别把三个球竖直向上抛出,竖直向下抛出,水平抛出,不计空气阻力.则三球落地时的速度大小( )
A.上抛球最大
B.下抛球最大
C.平抛球最大
D.三球一样大
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【题目】某人在地面以10m/s的速度竖直向上抛出一小球,忽略空气阻力,g取10m/s2 , 则小球( )
A.上升和下落通过空中同一位置时的速度相同
B.在空中运动的时间为1秒
C.到达最高点时速度为零,加速度为零
D.上升阶段与下降阶段加速度相同
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【题目】如图甲所示,一质量为M的长木板静置于光滑水平面上,其上放置一质量为m的小滑块,木板受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出长木板的加速度a与水平拉力F的关系如图乙所示,取,则
A. 当时,滑块与木板之间的摩擦力随F变化的函数关系
B. 当F=8N时,滑块的加速度为1m/s2
C. 滑块与木板之间的滑动摩擦因素为0.2
D. 力随时间变化的函数关系一定可以表示为F=6t(N)
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【题目】下列说法正确的是( )
A.布朗运动就是液体分子的热运动
B.物体的温度越高,分子的平均动能越大
C.对一定质量气体加热,其内能一定增加
D.气体压强是气体分子间的斥力产生的
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【题目】如图所示,平行金属板中带电质点P原来处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,R1的阻值和电源内阻r相等。将滑动变阻器R4的滑片向b端移动,则( )
A.R3上消耗的功率增大
B.电流表读数减小,电压表读数增大
C.电源的输出功率增大
D.质点P将向下运动
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