【题目】质量为m的汽车在平直的路面上启动,启动过程的速度-时间图象如图所示,其中OA段为直线,AB段为曲线,B点后为平行于横轴的直线。已知从t1时刻开始汽车的功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力的大小恒为f,以下说法正确的是( )
A. 0~t1时间内,汽车牵引力的数值为m+f
B. t1~t2时间内,汽车的功率等于(m+f)v2
C. t1~t2时间内,汽车的平均速率小于
D. 汽车运动的最大速率v2=(+1)v1
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【题目】下列情况中物体速度不为零而加速度为零的是
A. 倾斜传送带上的货物匀速运行时
B. 向上拋出的小球到达最高点时
C. 单摆的摆球运动到平衡位置时
D. 弹簧振子运动到最大位移处时
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【题目】如图所示,小球自a点由静止自由下落,到b点时与弹簧接触,到c点时弹簧被压缩到最短.若不计弹簧的质量和空气阻力,在小球由a→b→c的运动过程中( )
A. 小球在b点时的动能最大
B. 小球的重力势能随时间均匀减少
C. 小球从b到c运动过程中,动能先增大后减小,弹簧的弹性势能一直增大
D. 到达c点时小球重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量
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【题目】如图,空间有一竖直向下沿x轴方向的静电场,电场的场强大小按E=kx分布(x是轴上某点到O点的距离),。x轴上,有一长为L的绝缘细线连接A、B两个小球,两球质量均为m,B球带负电,带电荷量为q,A球距O点的距离为L。两球现处于静止状态,不计两球之间的静电力作用。
(1)求A球的带电荷量qA;
(2)剪断细线后,求B球的最大速度vm。
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【题目】近来,无线充电成为应用于我们日常生活中的一项新科技,其中利用电磁感应原理来实现无线充电是比较成熟的一种方式,电动汽车无线充电方式的基本原理如图所示:路面下依次铺设圆形线圈,相邻两个线圈由供电装置通以反向电流,车身底部固定感应线圈,通过充电装置与蓄电池相连,汽车在此路面上行驶时,就可以进行充电。在汽车匀速行驶的过程中,下列说法正确的是
A. 感应线圈中电流的磁场方向一定与路面线圈中电流的磁场方向相反
B. 感应线圈中产生的是方向改变、大小不变的电流
C. 感应线圈一定受到路面线圈磁场的安培力,会阻碍汽车运动
D. 给路面下的线圈通以同向电流,不会影响充电效果
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【题目】如图(a)所示,用质量为m的重物通过滑轮牵引小车,使它在长木板上运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况。利用该装置可以完成“探究动能定理”的实验。
(1)打点计时器使用的电源是________ (选填“直流电源”或“交流电源”)。
(2)实验中,需要平衡摩擦力和其他阻力,目的是________________
(3)接通电源,释放小车,打点计时器在纸带上打下一系列点,将打下的第一个点标为O。在纸带上依次取A、B、C……若干个计数点,已知相邻计数点间还有四个点未画出,且电源的频率f。测得A、B、C……点到O点的距离为x1、x2、x3……,如下图(b)所示。
实验中,重物质量远小于小车质量,可认为小车所受的拉力大小为mg。从打O点到打B点的过程中,拉力对小车做的功W=________,打B点时小车的速度v=________。
(4)假设重物质量满足远小于小车质量,若平衡摩擦力过度,则从理论上分析,下图(c)中正确反映v2-W关系的是________。
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【题目】如图所示,长为L=4m的传送带的速度是5 m/s,现将m=1 kg的小物体轻放在左轮正上方的皮带上,物体与皮带间的动摩擦因数μ=0.2,电动机带动皮带将物体从左轮运送到右轮的过程中,下列说法中正确的是( )
A. 传送带对小物体做功为12.5J
B. 小物体获得的动能为8J
C. 摩擦产生的热量为8J
D. 电动机由于传送物体多消耗的能量为20 J
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【题目】如图所示,一根直杆AB与水平面成某一角度自定,在杆上套一个小物块,杆底端B处有一弹性挡板,杆与板面垂直.现将物块拉到A点静止释放,物块下滑与挡板第一次碰撞前后的v-t图象如图乙所示,物块最终停止在B点. 重力加速度为取g=10 m/s2.求:
(1)物块与杆之间的动摩擦因数μ.
(2)物块滑过的总路程s.
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【题目】如图所示, 水平固定足够长平行直轨道MM′N、PP′Q间距 l=2m,M'P'为磁场边界, 左侧粗糙无磁场, 右侧光滑且有垂直轨道平面向下的匀强磁场 B=2T。 导体棒 ab、 cd质量、电阻均相等,分别为 m=2kg,R=2Ω。现让 cd 棒静止在光滑区域某处 (距M'P'足够远),ab 棒在与磁场边界M'P'左侧相距 x=3.6m 处获得初速度 v0=10m/s。 整个过程中导体棒与导轨始终保持垂直且接触良好, ab棒与粗糙导轨间的动摩擦因素μ=0.5. 重力加速度g=10m/s2. 求
⑴ ab 导体棒刚进入磁场瞬间回路的电流;
⑵ 求 ab、 cd 最终的速度及 ab 进入磁场后系统产生的焦耳热.
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