【题目】滑雪运动员不借助滑雪仗,以加速度a1由静止从坡顶沿直线匀加速滑下,测得20s后的速度为20m/s,50s时到达坡底,又以加速度a2沿水平面匀减速运动25s后停止。求:
(1)a1和a2的大小;
(2)到达坡底后再经过6s时的速度大小;
(3)在水平面上滑行的距离。
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【题目】如图所示,虚线表示电场中一簇等势面,相邻等势面之间电势差相等,一个正电荷以一定的初速度进入电场 中,仅在电场力作用下从 M 点运动到 N 点(轨迹图中没有画出),此过程中电场力对正电荷做负功,由此可以判断
A.M 点的电场强度大于 N 点的电场强度
B.M 点的电场强度等于 N 点的电场强度
C.M 点的电势低于 N 点的电势
D.M 点的电势等于 N 点的电势
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【题目】如图所示,A、B两点相距0.5m,处于同一高度,在A点固定一个大小可忽略的定滑轮,细线的一端系有一个质量为M的小球甲,另一端绕过定滑轮固定于B点,质量为m的小球乙固定在细线上的C点,AC间的细线长度为0.3m,用力F竖直向下拉住小球乙,使系统处于静止状态,此时AC间的细线与水平方向的夹角为53°,撤去拉力F,小球乙运动到与AB相同的高度时,速度恰好变为0,然后又向下运动,忽略一切摩擦,重力加速为g,sin53°=0.8,cos53°=0.6,下列说法中正确的是( )
A.F的大小为
B.M:m=6:5
C.小球乙向下运动到最低点时细线对小球甲的拉力小于mg
D.小球甲运动到最低点时处于超重状态
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【题目】A、B两质点分别在各自的直线轨道上运动,图甲是质点A的位移随时间变化的图象,图乙是质点B的速度随时间变化的图象,下列说法中正确的是( )
A. 质点A在0~2s内的平均速度为零
B. 质点B在0~2s内的平均速度为零
C. 质点A在0~1s内的运动方向与在1~2s内的运动方向相同
D. 质点B在0~1s内的运动方向与在1~2s内的运动方向相反
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【题目】两个等量同种电荷固定于光滑绝缘水平面上,其连线中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示,一个电荷量为2×10-3C、质量为0.1kg的小物块(可视为质点)从C点静止释放,其运动的v-t图象如图乙所示,其中B点处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线)。则下列说法正确的是
A. 由C到A的过程中物块的电势能逐渐减小
B. B、A两点间的电势差UBA=5V
C. 由C点到A点电势逐渐降低
D. B点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=100V/m
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【题目】一质点,从t=0开始从原点以初速度为0出发,沿X轴运动,其v-t图如图所示,则以下说法正确的是( )
A.t=0.5s时离原点最远B.t=1s时离原点最远
C.t=1s时回到原点D.t=2s时回到原点
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【题目】如图所示是利用电动机提升重物的示意图,其中D是直流电动机。P是一个质量为m的重物,它用细绳拴在电动机的轴上。闭合开关S,重物P以速度v匀速上升,这时电流表和电压表的示数分别是I=5.0 A和U=110V,重物P上升的速度v=1.0m/s。已知重物的质量m=45kg(g取 10 m/s2)。求:
(1)电动机消耗的电功率P电;
(2)细绳对重物做功的机械功率P机;
(3)电动机线圈的电阻R。
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【题目】如图所示,在的水平向左匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,半圆轨道所在竖直平面与电场线平行,其半径R=0.4m,一带正电荷的小滑块质量为m=0.04kg,小滑块与水平轨道间的动摩因数μ=0.2,g取,求:
(1)要小滑块能运动到圆轨道的最高点L,滑块应在水平轨道上离N点多远处释放?
(2)这样释放的滑块通过P点时对轨道压力是多大?(P为半圆轨道中点)
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【题目】自行车速度计利用霍尔效应传感器获知自行车的运动速率.如图甲所示,自行车前轮上安装一块磁铁,轮子每转一圈,这块磁铁就靠近传感器一次,传感器会输出一个脉冲电压.图乙为霍尔元件的工作原理图.当磁场靠近霍尔元件时,导体内定向运动的自由电荷在磁场力作用下偏转,最终使导体在与磁场、电流方向都垂直的方向上出现电势差,即为霍尔电势差.下列说法中正确的有( )
A.根据单位时间内的脉冲数和自行车车轮的半径即可获知车速大小
B.自行车的车速越大,霍尔电势差越高
C.自行车的车速越大,霍尔电势差越低
D.如果长时间不更换传感器的电源,霍尔电势差将减小
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