【题目】如图所示,用力F推放在光滑水平面上的物体P、Q、R(不粘连),使其做匀加速运动,P和Q之间的相互作用力为6 N,Q和R之间的相互作用力为4 N,P 的质量是1kg,Q的质量是2 kg,下列说法正确的是
A.R 的质量是2kg
B.Q 的加速度是1m/s2
C.F 的大小是7N
D.若将F保持大小不变,方向变为向左拉P,则 Q 的加速度大小是1m/s2
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【题目】如图所示为某质谱仪的工作原理示意图。速度选择器内存在正交的匀强电场E和匀强磁场。一质子由静止释放后从小孔O处被两极板间的加速电场加速,进入速度选择器沿直线运动到小孔P,经匀强磁场区域打到胶片上的C点。设两板间的电压为,a、b两端的电压为,两磁场的方向均与纸面垂直,O处质子的初速度均为零,不考虑质子间的作用力。下列判断正确的是( )
A.的方向垂直纸面向里,的方向垂直纸面向里
B.若增大,适当减小,其他条件不变,可使质子沿直线通过小孔P
C.若减小为原来的,减小为原来的,其他条件不变,则质子一定能沿直线通过小孔P
D.若仅将增大为原来的2倍,适当增大,其他条件不变,使质子通过小孔P,则质子打在上的位置与P间的距离是P、C间的2倍
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【题目】低碳、环保是未来汽车的发展方向.某汽车研发机构在汽车的车轮上安装了小型发电机,将减速时的部分动能转化并储存在蓄电池中,以达到节能的目的.某次测试中,汽车以额定功率行驶一段距离后关闭发动机,测出了汽车动能与位移x的关系图象如图所示,其中①是关闭储能装置时的关系图线,②是开启储能装置时的关系图线.已知汽车的质量为1000kg,设汽车运动过程中所受地面阻力恒定,空气阻力不计.根据图象所给的信息可求出( )
A.汽车行驶过程中所受地面的阻力为1000N
B.汽车的额定功率为90kW
C.汽车开启储能装置后向蓄电池提供的电能为5×105J
D.汽车加速运动的时间为22.5s
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【题目】如图所示的电路中,电源的电动势为,内阻为,电感的电阻不计,电阻的阻值大于灯泡的阻值,在时刻闭合开关,经过一段时间后,在时刻断开,下列表示灯中的电流(规定电流方向为正)随时间变化的图像中,正确的是( )
A.B.
C.D.
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【题目】质量分别为M和m的物块形状大小均相同,将它们通过轻绳跨过光滑定滑轮连接,如图甲所示,绳子平行于倾角为α的斜面,M恰好能静止在斜面上,不考虑M、m与斜面之间的摩擦,若互换两物块位置,按图乙放置,然后释放M,斜面仍保持静止,则下列说法正确的是
A. 轻绳的拉力等于mg
B. 轻绳的拉力等于Mg
C. M运动的加速度大小为(1-sinα)g
D. M运动的加速度大小为
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【题目】2012年10月,奥地利极限运动员菲利克斯·鲍姆加特纳乘气球升至约39km的高空后跳下,经过4分20秒到达距地面约1.5km高度处,打开降落伞并成功落地,打破了跳伞运动的多项世界纪录,取重力加速度的大小g=10m/s2.
(1)忽略空气阻力,求该运动员从静止开始下落到1.5km高度处所需要的时间及其在此处速度的大小
(2)实际上物体在空气中运动时会受到空气阻力,高速运动受阻力大小可近似表示为f=kv2,其中v为速率,k为阻力系数,其数值与物体的形状,横截面积及空气密度有关,已知该运动员在某段时间内高速下落的v—t图象如图所示,着陆过程中,运动员和所携装备的总质量m=100kg,试估算该运动员在达到最大速度时所受阻力的阻力系数(结果保留1位有效数字)。
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【题目】如图所示,质量 M=8.0kg 的薄木板静置在光滑水平地面上,质量m=2.0kg 的小滑块(可视为质点)以速度 v0=5.0m/s 从木板的左端冲上木板,恰好不滑离木板。已知滑块与木板间的动摩擦因数 μ=0.20,重力加速度 g 取 10m/s2。求
(1)小滑块的加速度大小
(2)薄木板的加速度大小
(3)薄木板的长度
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【题目】如图所示,倾角为θ的斜面体c置于水平地面上,小物块b置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与沙漏斗a连接,连接b的一段细绳与斜面平行.在a中的沙子缓慢流出的过程中,a、b、c都处于静止状态,则 ( )
A. c对b的摩擦力一定增大
B. 细绳的张力一定减小
C. 地面对c的支持力一定增大
D. 地面对c的一定摩擦力减小
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【题目】四颗人造卫星a、b、c、d在地球大气层外的圆形轨道上运行,其中a、c的轨道半径相同,b、d在同步卫星轨道上,b、c轨道在同一平面上.某时刻四颗卫星的运行方向及位置如图示,则()
A.卫星a、c的加速度大小相等,且小于b的加速度
B.因为卫星c在赤道上方,所以卫星c为同步卫星
C.卫星b、d的线速度大小相等,且大于月球的线速度
D.若卫星c变轨后在轨道半轻较小的轨道上做匀速圆周运动,则其周期变大
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