【题目】质量为2m的物体A和质量为m的物体B相互接触放在水平面上,如图所示.若对A施加水平推力F,使两物体沿水平方向做匀加速直线运动,下列说法正确的是( )
A. 若水平面光滑,物体A的加速度为
B. 若水平面光滑,物体A对B的作用力为
C. 若物体A与地面无摩擦,B与地面的动摩擦因数为μ,则物体A对B的作用力大小为
D. 若物体A与地面无摩擦,B与地面的动摩擦因数为μ,则物体B的加速度为
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【题目】质量均为m的a、b两木块叠放在水平面上,如图所示,a受到斜向上与水平面成θ角的力F作用,b受到斜向下与水平面成θ角等大的力F作用,两力在同一竖直平面内,此时两木块保持静止,则( )
A.b对a的支持力一定等于mg
B.水平面对b的支持力等于2mg
C.a、b之间一定存在静摩擦力
D.b与水平面之间可能存在静摩擦力
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【题目】.如图所示,A、B两物体用细绳相连跨过光滑轻小滑轮悬挂起来,B物体放在水平地面上,A、B两物体均静止。现将B物体稍向左移一点,A、B两物体仍静止,则此时与原来相比( )
A. 绳子拉力变大
B. 地面对物体B的支持力变小
C. 地面对物体B的摩擦力变大
D. 物体B受到的合力变大
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【题目】某物理学习小组的同学在研究性学习过程中,用伏安法研究某电子元件R1(6V,2.5W)的伏安特性曲线,要求多次测量尽可能减小实验误差,备有下列器材:
A.直流电源(6V,内阻不计)B.电流表G(满偏电流3mA,内阻Rg=10Ω)
C.电流表A(0﹣0.6А,内阻未知)D.滑动变阻器R(0﹣20Ω,5A)
E.滑动变阻器R,(0﹣200Ω,1A)F.定值电阻R0(阻值1990Ω)
G.开关与导线若干
(1)根据题目提供的实验器材,请你设计出测量电子元件R1伏安特性曲线的电路原理图(R1可用“ ”表示).(画在方框内)
(2)在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用 . (填写器材序号)
(3)将上述电子元件R1 和另一电子元件R2接入如图所示的电路甲中,它们的伏安特性曲线分别如图乙中oa、ob所示.电源的电动势E=10.0V,内阻忽略不计.调节滑动变阻器R3 , 使电子元件R1和R2消耗的电功率恰好相等,则此时电子元件R1的阻值为Ω,R3接入电路的阻值为Ω(结果保留两位有效数字).
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【题目】如图,将导热性良好的薄壁圆筒开口向下竖直缓慢地放入水中,筒内封闭了一定质量的气体(可视为理想气体).当筒底与水面相平时,圆筒恰好静止在水中.此时水的温度t1=7.0℃,筒内气柱的长度h1=14cm.已知大气压强p0=1.0×105Pa,水的密度ρ=1.0×103kg/m3 , 重力加速度大小g取10m/s2 .
(ⅰ)若将水温缓慢升高至27℃,此时筒底露出水面的高度△h为多少?
(ⅱ)若水温升至27℃后保持不变,用力将圆筒缓慢下移至某一位置,撤去该力后圆筒恰能静止,求此时筒底到水面的距离H(结果保留两位有效数字).
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【题目】如图所示,圆形匀强磁场半径R=4cm,磁感应强度B2=10﹣2T,方向垂直纸面向外,其上方有一对水平放置的平行金属板M、N,间距为d=2cm,N板中央开有小孔S.小孔位于圆心O的正上方,S与O的连线交磁场边界于A. =2cm,两金属板通过导线与宽度为L1=0.5m的金属导轨相连,导轨处在垂直纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度为B1=1T.有一长为L2=1m的导体棒放在导轨上,导体棒与导轨接触良好且始终与导轨垂直.现对导体棒施一力F,使导体棒以v1=8m/s匀速向右运动.有一比荷 =5×107C/kg的粒子(不计重力)从M板处由静止释放,经过小孔S,沿SA进入圆形磁场,求:
(1)导体棒两端的电压;
(2)M、N之间场强的大小和方向;
(3)粒子在离开磁场前运动的总时间(计算时取π=3).
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【题目】质量为0.5 kg的物体做变速直线运动,以水平向右为正方向,它的速度—时间图象如图所示,则该物体( )
A. 在前2 s内和2~6 s内的加速度相同
B. 在前2 s内向右运动,2~6 s内向左运动
C. 在4~6 s内和6~8 s内的速度变化量相同
D. 在8 s末离出发点的距离最远
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【题目】如图所示,木块A放在水平桌面上,木块A左端用轻绳与轻质弹簧相邻,弹簧的左端固定,用一轻绳跨过光滑的定滑轮,一端连接木块A右端,另一端连接一砝码盘(装有砝码),轻绳和弹簧都与水平桌面平行.当砝码和砝码盘的总质量为0.5kg时,整个装置静止,弹簧处于伸长状态,弹力大小为3N.若轻轻取走盘中的部分砝码,使砝码和砝码盘的总质量减小到0.1kg,取g=10m/s2,此时装置将会出现的情况是
A. 木块向右移动
B. 弹簧伸长的长度减小
C. 木块所受合力将变大,方向不变
D. 桌面对木块的摩擦力大小不变,方向改变
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【题目】平抛一个物体,当抛出1s后,它的速度方向与水平方向成45°角,落地时,速度方向与水平方向成60°角,求:(g取10m/s2)
(1)初速度;
(2)落地速度;
(3)抛出点距地面的高度;
(4)水平射程.
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