【题目】如图所示,光滑斜面AE被分成四个相等的部分,一物体由A点从静止释放,下列结论正确的是( )
A. 物体到达各点的速率之比vB∶vC∶vD∶vE=1∶2∶3∶4
B. 物体到达各点经历的时间tE=2tB=tC=tD
C. 物体从A到E的平均速度v=vB
D. 物体通过每一部分时,其速度增量vB-vA=vC-vB=vD-vC=vE-vD
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【题目】如图,长木板B的质量为m2=1.0kg,静止放在粗糙的水平地面上,质量为m3=1.0kg的物块C(可视为质点)放在长木板的最右端。一个质量为m1=2.0kg的物块A从距离长木板B左侧L=5m处,以速度v0=11m/s向着长木板运动。一段时间后物块A与长木板B发生弹性正碰(时间极短),之后三者发生相对运动,整个过程物块C始终在长木板上。已知物块A及长木板与地面间的动摩擦因数均为μ1=0.4,物块C与长木板间的动摩擦因数μ2=0.2,物块C与长木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2,求:
(1)碰后瞬间物块A和长木板B的速度大小和方向;
(2)整个过程中,物块C相对于长木板B的位移大小;
(3)最终,物块A离长木板B左侧的距离。
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【题目】如图所示,质量M=4 kg的物块B与质量m=2 kg的物块A间用一轻质弹簧连接后,置于一倾角θ=37°且足够长的固定光滑斜面上,C为固定在斜面底部且与斜面垂直的挡板,整个装置处于静止状态,现用一平行于斜面向上、大小恒为F=60 N的拉力作用在物块A上,并使其沿斜面向上运动,当物块B刚要离开挡板C时,物块A运动的距离为x=6 m,则(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2)( )
A. 此时物块A动能的增加量为360 J
B. 整个过程中弹簧弹性势能的增加量为300 J
C. 此时物块A的加速度大小为12 m/s2
D. 该轻弹簧的劲度系数为6 N/m
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【题目】如图所示,一足够长的固定光滑斜面倾角=37°,两物块A、B的质量=1kg、=4kg。两物块之间的轻绳长L=0.5m,轻绳可承受的最大拉力为T=12N,对B施加一沿斜面向上的力 F,使A、B由静止开始一起向上运动,力F逐渐增大, g取10m/s2(sin37°=0.6,cos37°=0.8)。
(1)若某一时刻轻绳被拉断,求此时外力F的大小;
(2)若轻绳拉断瞬间A、B的速度为3m/s,绳断后保持外力F不变,求当A运动到最高点时,A、B之间的距离。
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【题目】汽车从静止开始先匀加速直线运动,当速度达到某一速度,立即匀减速运动直至停止,加速时间是减速的一半,共经历时间10s,由此可以求出 ( )
A. 汽车加速运动的时间
B. 汽车加速运动平均速度和减速运动的平均速度比
C. 汽车减速运动的位移和加速运动的位移比
D. 汽车运动的总距离
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【题目】如图所示,水平绝缘桌面上有一固定的矩形线圈和平行金属导轨,线圈匝数n=10、阻值r=1Ω、面积S=0.2m2,导轨之间的距离L=1m,电阻忽略不计;在线圈中存在垂直于线圈平面向上的匀强磁场,磁感应强度B1随时间发生变化,(T);现垂直于导轨水平放置一质量m=0.1 kg、阻值R=4Ω金属棒。已知导轨平面存在磁感应强度B2=5 T,与导轨平面的夹角θ=37°的匀强磁场,方向垂直于ab棒,棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5;(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin53°=0.8,cos53°=0.6,g取10m/s2)。
(1)当ab静止时,流过ab的电流I方向及其随时间t变化的关系式
(2)经过时间t1,ab棒开始运动,求t1的大小
(3)ab棒保持静止的时间内,通过ab棒的电荷量
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【题目】某同学在“用打点计时器测速度”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。其相邻点间的距离如图所示,每两个相邻的测量点之间的时间间隔为0.10s。(计算结果保留3位有效数字)
(1) 电磁打点计时器是一种使用交流电源的计时仪器,根据打点计时器打出的纸带,下列选项中:
A.时间间隔 B.位移 C.加速度 D.平均速度
E.瞬时速度
我们可以从纸带上直接得到的物理量是 ,测量得到的物理量是 ,若纸带做的是匀变速直线运动,则通过计算得到的物理量是 。
(2)每两个计数点间还有 个点没有标出。
(3)通过分析纸带可知小车的平均加速度为 。
(4)试根据纸带上各个计数点间的距离,每隔0.10s测一次速度,计算出打下B、C、D、E、F五个点时小车的瞬时速度,并将各个速度值填入下表
(5)将B、C、D、E、F各个时刻的瞬时速度标在直角坐标系中,并画出小车的瞬时速度随时间变化的关系图线。)
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【题目】冰壶比赛是在水平面上进行的体育项目,比赛场地如图所示,投掷线AB到圆心O点距离为30cm,比赛时,运动员从起滑架处推着冰壶出发,,在投掷线AB处放手让冰壶以一定的速度滑出,使冰壶的停止位置尽量靠近圆心O.为使冰壶滑行得更远,运动员可以用毛刷擦冰壶运行前方的冰面,使冰面光滑而减小减速时候的加速度.若不擦冰时,冰壶减速的加速度大小a1=0.08m/s2,擦冰面后动摩擦因数减小至a2=0.04m/s2.在某次比赛中,运动员使冰壶C在投掷线AB中点处以2m/s的速度沿虚线滑出.
(1)若运动员不用毛刷擦冰壶运行前方的冰面,冰壶将停在什么位置?
(2)为使冰壶C能够沿虚线恰好到达圆心O点,运动员应该从离投掷线多远的地方开始用毛刷擦冰面一直擦到圆心O点?
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【题目】如图所示,间距为L的两光滑的“V”字型导轨位于方向竖直向上的匀强磁场中,倾角为θ的倾斜部分,与底部平滑连接。在导轨左侧通过单刀三掷开关S可分别与电源E(内阻为r)、电阻R和极板为M 和N的不带电的电容为C的电容连接。当开关掷向1,长为L、质量为m的导体棒ab恰好静止在高为h 的导轨斜面上。已知电容始终工作在额定电压范围内,导体棒ab在运动过程中始终与导轨垂直,且接触良好,不计其它一切电阻,倾角θ较小,不计电磁辐射。在处理竖直向上的磁场时,可将磁场方向分解为垂直斜面方向和平行斜面方向两个分量,由于导轨光滑,可不考虑平行斜面分量对导体棒运动的影响。求:
(1)求磁感应强度的大小;
(2)S掷向2,试分析棒的运动情况,并求电阻消耗的总焦耳热;
(3)断开S,将导体棒ab放回原处,S掷向3的同时静止释放导体棒,试分析棒在左右两侧斜面上的运动情况。
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