【题目】一质点沿直线Ox方向做变速运动,它离开O点的距离x随时间t变化的关系为x=(5+2t3)m,它的速度随时间t变化的关系为v=6t2 m/s,该质点在t=0到t=2 s间的平均速度和t=2 s到t=3 s间的平均速度的大小分别为( )
A. 12 m/s 39 m/sB. 8 m/s 38 m/s
C. 12 m/s 19.5 m/sD. 8 m/s 13 m/s
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【题目】如图所示,一轻质弹簧的一端固定在滑块B上,另一端与滑块C接触但未连接,该整体静止放在离地面高为H的光滑水平桌面上。现有一滑块A从光滑曲面上离桌面h高处由静止开始滑下,与滑块B发生碰撞并粘在一起压缩弹簧推动滑块C向前运动,经一段时间,滑块C脱离弹簧,继续在水平桌面上匀速运动一段后从桌面边缘飞出。已知,求:
(1)滑块A与滑块B碰撞结束瞬间的速度v;
(2)被压缩弹簧的最大弹性势能Epmax;
(3)滑块C落地点与桌面边缘的水平距离s。
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【题目】物理学的重大发现中科学家们总结出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法等。以下关于物理学研究方法的叙述不正确的是( )
A. 根据速度的定义式 ,当 趋近于零时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法
B. 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法运用了假设法
C. 在实验探究加速度与力、质量的关系时,运用了控制变量法
D. 推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分很多小段,然后将各小段位移相加,运用了微元法
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【题目】某同学在“研究匀变速直线运动”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出A、B、C、D、E、F、G共7个计数点,如图所示,其相邻点间的距离分别为AB=3.62cm,BC=4.38cm,CD=5.20cm,DE=5.99cm,EF=6.80cm,FG=7.62cm,每两个相邻的计数点的时间间隔为0.10s。
(1)计算出打下B点小车的瞬时速度________
(2)用逐差法求出小车运动的加速度=___(计算结果均保留两位有效数字)
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【题目】如图甲所示,斜面体静止在粗糙的水平地面上,斜面体上有一小滑块A沿斜面匀速下滑,现对小滑块施加一竖直向下的作用力F,如图乙所示,两种情景下斜面体均处于静止状态,则下列说法正确的是
A. 施加力F后,小滑块A受到的滑动摩擦力增大
B. 施加力F后,小滑块A仍以原速度匀速下滑
C. 施加力F后,地面对斜面体的支持力不变
D. 施加力F后,地面对斜面体的摩擦力增大
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【题目】物理和数学有紧密的联系,解决物理问题经常要求同学们要有一定的数学功底。如图所示,一个被x轴与曲线方程y=0.3sinx(m)(x≤0.3m)所围的空间中存在着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.4T。单匝正方形绝缘金属线框的边长是L=0.4m,线框总电阻R=0.2Ω,它的一边在光滑轨道的x轴上,在拉力F的作用下,线框以v=10m/s的速度水平向右匀速运动。则( )
A. 拉力F的最大值是0.72N
B. 拉力F的最大功率是12.8W.
C. 拉力F要做0.192J功才能把线框拉过磁场区
D. 拉力F要做0.216J功才能把线框拉过磁场区
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【题目】如图所示x﹣t图象和v﹣t图象中,给出四条曲线1、2、3、4代表四个不同物体的运动情况,关于它们的物理意义,下列描述正确的是( )
A. 图线1表示物体做曲线运动
B. x﹣t图象中t1时刻v1>v2
C. v﹣t图象中0至t3时间内4的平均速度大于3的平均速度
D. 两图象中,t2、t4时刻分别表示2、4开始反向运动
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【题目】如图所示,质量为mB=24 kg的木板B放在水平地面上,质量为mA=22 kg的木箱A放在木板B上.一根轻绳一端拴在木箱上,另一端拴在天花板上,轻绳与水平方向的夹角为θ=37°.已知木箱A与木板B之间的动摩擦因数μ1=0.5.现用水平向右、大小为200 N的力F将木板B从木箱A下面匀速抽出(sin 37°≈0.6,cos 37°≈0.8,重力加速度g取10 m/s2),求木板B与地面之间的动摩擦因数μ2的大小?
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【题目】在科学研究中,磁场和电场的结合能使所研究的高速带电粒子约束在某些固定区域内。现有一个半环形区域处于MN边界的上方,其截面内圆半径R1=0.1m,外圆半径R2m,O点为该环状区域的圆心,区域内有垂直于截面向外的匀强磁场(如图所示),磁感应强度B=0.5T,边界线以下为电场强度E=2.0×104N/C的足够大的匀强电场,方向垂直边界向上,内环与边界的交点A为带正电粒子源,粒子能沿垂直磁场方向连续地射入磁场内,已知带正电粒子的荷质比为q/m=4.0×107C/kg,不计带电粒子的重力和它们之间的相互作用。
(1)若某粒子从A点射出时的速度大小为8.0×105m/s,则它在磁场区域内做匀速圆周运动的半径为多大?
(2)假设粒子源射出粒子的最大速率都相同,若要使射入磁场的所有粒子都不能穿出磁场外边界,求粒子的最大速率。
(3)若带电粒子以(2)中的最大速度沿圆环半径方向射入磁场,求带电粒子从刚进入磁场开始到第一次回到该点所需要的时间。
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