【题目】如图所示,两个完全相同的小球在挡板作用下静止在倾角为θ的光滑斜面上.下列关于小球受力的说法正确的是 ( )
A. 小球的重力在乙种情况下不产生对斜面的作用效果
B. 小球均受重力、压紧斜面的力、压紧挡板的力和斜面弹力、挡板弹力
C. 小球受到挡板的作用力的大小、方向均相同
D. 撤去挡板,小球所受合力方向将沿斜面向下
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【题目】(题文)如图,电源内阻为r,两个定值电阻R1、R2阻值均为R,闭合电键,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V3示数变化量的绝对值为ΔU3,理想电流表A1、A2示数变化量的绝对值分别为ΔI1、ΔI2,则
A. A2示数增大
B. V2示数与A1示数的比值不变
C. ΔU3与ΔI1的比值小于2R
D. ΔI1小于ΔI2
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【题目】下列说法中正确的是:
A. 铅球的速度可在0.2s内由零增加到17m/s,它每秒速度的增加量为85m/s;
B. 发射炮弹时,炮弹在炮筒里的运动可以当作匀变速运动来处理,已知炮弹在炮筒中的速度在0.005s内由零增加到250m/s,则炮弹的加速度大小是5×104m/s2;
C. 一物体做匀加速直线运动的加速度为1.8m/s2,表示该物体的末速度一定比初速度大1.8m/s;
D. 在国际单位制中,加速度的单位是“二次方秒每米”,符号是“m/s2”;
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【题目】如图甲所示,水平传送带AB逆时针匀速转动,一个质量为M=1.0kg的小物块以某一初速度由传送带左端滑上,通过速度传感器记录下物块速度随时间的变化关系如图乙所示(图中取向左为正方向,以物块滑上传送带时为计时零点).已知传送带的速度保持不变,g取10m/s2.求:
(1)物块与传送带间的动摩擦因数μ;
(2)物块在传送带上的运动时间.
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【题目】将质量为m的长方形木块放在水平桌面上,用与水平方向成α角的斜向右上方的力F拉木块,如图所示,重力加速度为g,则 ( )
A. 力F的水平分力为Fcos α
B. 力F的竖直分力为Fsin α,它使木块对桌面的压力比mg小
C. 力F的竖直分力为Fsin α,它不影响木块对桌面的压力
D. 力F与木块重力mg的合力方向可以竖直向上
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【题目】在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,除小灯泡L“3.8 V、0.3 A”外,可供选择的实验仪器如下:
A.电压表V:量程0~3 V,内阻约6 kΩ,
B.电流表A1:量程0—4 mA,内阻100 Ω
C.电流表A2:量程0—300 mA,内阻约5 Ω
D.滑动变阻器R1:最大阻值10 Ω,额定电流l .0A
E.滑动变阻器R2:最大阻值5 Ω,额定电流0.5 A
F.定值电阻R3:阻值2 kΩ
G.定值电阻R4:阻值900 Ω
H.直流电源E:电动势约6V,内阻约0.5Ω
I.开关S一个,导线若干
(1)先将 表(填元件前的序号字母)与 电阻(填元件前的序号宁母) (填“串联”或“并联”),将其改为量程4V的电压表。
(2)在答题卡上对应的虚线框内画出实验电路图(改装后的电压表直接用电压表的符号表示)。
(3)其中,滑动变阻器应选 (填元件前的序号字母);电流表应选 (填元件前的序号字母)。
(4)某实验小组完成实验后,利用实验得到的数据描绘出如图甲所示的小灯泡的伏安特性曲线。根据此图给出的信息,可以判断:图乙所示的该小灯泡的P-U2或P- I2图线中(P为小灯泡的功率),可能正确的是 。
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【题目】如图所示,板长和板间距均为2d的平行金属薄板M、N竖直放置,板间存在水平向左的匀强电场,场强始终不变,OO′为中轴线.O′为中轴线与PQ边界的交点.在板的正下方距离d处存在垂直纸面向里的匀强磁场,PQ是磁场的水平上边界,磁场足够宽.在板的正上方有一发射装置,在宽度为2d的范围内竖直向下发射出一束具有相同质量m、电荷量q的正电粒子(不计重力和粒子之间的相互作用),速度均为v0.已知紧贴N板入射的某粒子射出电场时恰好经过中轴线.求:
(1)电场强度E的大小;
(2)使该粒子恰好能从O′点射出磁场,磁感应强度应取何值;
(3)磁感应强度取何值,能使所有进入磁场的粒子偏转后均不能击中N板的下端.
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【题目】如图所示有三个斜面1、2、3,斜面1与2底边相同,斜面2和3高度相同,同一物体与三个斜面的动摩擦因数相同,当他们分别沿三个斜面从顶端由静止下滑到底端时,下列说法正确的是()
A. 三种情况下物体损失的机械能:△E3>△E2>△E1
B. 三种情况下摩擦产生的热量:Q1=Q2<Q3
C. 到达底端的速度:v1>v2>v3
D. 到达底端的动能:EK1>EK3>EK2
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【题目】光滑曲面轨道末端切线水平,轨道末端点距离水平地面的高度为H=0.8m,一长度合适的木板两端分别搁在轨道末端点和水平地面之间,构成倾角为θ=37°的斜面,如图所示。一可视为质点的质量m=1kg小球,从距离轨道末端竖直高度为h=0.2m处由静止滑下。(不计空气阻力,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求
(1)小球从轨道末端点冲出后,第一次撞击木板时的位置距离木板上端点多远;
(2)若改变木板的长度,并使木板两端始终与平台和水平面相接,试通过计算推导小球第一次撞击木板时的动能随木板倾角θ的关系式,并在图中作出Ek-(tanθ)2
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