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【题目】如图所示,一质量为6kg的物块,置于水平地面上.物块与地面的动摩擦因数为0.5,然后用两根轻绳分别系在物块的A点和B点,A绳水平,B绳与水平面成37°,已知sin37°=0.6cos37°=0.8g10m/s2

求:

1)逐渐增大B绳的拉力,直到物块对地面的压力恰好为零,则此时A绳和B绳的拉力分别是多大?

2)将A绳剪断,为了使物块沿水平面做匀速直线运动,在不改变B绳方向的情况下,B绳的拉力应为多大?(结果保留一位小数

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【题目】在如图所示的电路中,电源电动势为E. 设电流表的示数为I,电压表的示数为U,电容器C所带的电荷量为Q. 将滑动变阻器R1的滑动触头P向上移动,待电流达到稳定后,则与P移动前相比(

A. 若电源内阻不可忽略,则Q减小

B. 若电源内阻可以忽略,则Q不变

C. 若电源内阻不可忽略,则I增大

D. 若电源内阻不可忽略,则U减小

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【题目】平行板电容器的两极板接于电池两极,一带电小球悬挂在电容器内部.闭合电键k,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ.则下述说法正确的是(

A. 保持电键k闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ变大

B. 保持电键k闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ不变

C. 电键k断开,带正电的A板向B板靠近,则θ不变

D. 电键k断开,带正电的A板向B板靠近,则θ增大

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【题目】将一个电源与一电阻箱连接构成闭合回路,测得的电阻箱所消耗的功率P与电阻箱的读数R的关系如图所示,下列说法正确的是(

A. 电源最大输出功率可能大于45W

B. 电源的内阻为5Ω

C. 电源的电动势为45V

D. 电阻箱消耗的功率为最大值时,电源的效率大于50%

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【题目】从某高度自由下落一个质量为M的物体,当物体下落h时,突然炸裂成两块,已知质量为m的一块碎片恰能沿竖直方向回到开始下落的位置,求:

(1)刚炸裂时另一块碎片的速度;

(2)爆炸过程中有多少化学能转化为弹片的动能?

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【题目】某同学设计了一个探究加速度a与物体所受合力F及质量m关系的实验,图(a)为实验装置简图。(交流电的频率为50Hz

1)本实验应用的实验方法是_______________

A.理想模型法 B.比值定义法 C.控制变量法 D.等效替代法

2)图(b)为某次实验得到的纸带,已知纸带上相邻两点的时间间隔为0.02s,故相邻计数点间的时间为0.04秒,根据纸带可求出小车的加速度大小为______m/s2(小数点后保留二位数字)

3)保持小车质量不变,改变砂和砂桶质量,该同学根据实验数据作出了加速度a随合力F的变化图线如图(c)所示。该图线不通过原点,其主要原因是_______________________

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【题目】如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B,方向竖直向上,在磁场中有一个总电阻为R、每边长为L的正方形金属框abcd,其中abcd边质量均为m,其他两边质量不计,cd边装有固定的水平轴。现将金属框从水平面位置无初速释放,若不计一切摩擦,金属框经时间t刚好到达竖直面位置abcd

1)在图上标出ab边到达最低位置时感应电流的方向;a/→b/

2)求在时间t内流过金属框的电荷量;BL2/R

3)若在时间t内金属框产生的焦耳热为Q,求ab边在最低位置时受的磁场力多大?

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【题目】如图所示,固定的光滑平台上固定有光滑的半圆轨道,轨道半径.平台上静止着两个滑块A、B, ,,两滑块间夹有少量炸药,平台右侧有一带挡板的小车,静止在光滑的水平地面上.小车质量为,车面与平台的台面等高,车面左侧粗糙部分长度为,动摩擦因数为,右侧拴接一轻质弹簧,弹簧自然长度所在处车面光滑.点燃炸药后,A滑块到达轨道最高点时对轨道的压力大小恰好等于A滑块的重力,滑块B冲上小车.两滑块都可以看作质点,炸药的质量忽略不计,爆炸的时间极短,爆炸后两个物块的速度方向在同一水平直线上,且.求:

(1)滑块在半圆轨道最低点对轨道的压力

(2)炸药爆炸后滑块B的速度大小

(3)滑块B滑上小车后的运动过程中弹簧的最大弹性势能.

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【题目】在光滑水平面上有一物块始终受水平恒力F的作用而运动,在其正前方固定一个足够长的轻弹簧,如图,当物块与弹簧接触后向右运动的过程中,下列说法正确的是 ( )

A. 物块接触弹簧后即做减速运动

B. 物块接触弹簧后先加速后减速

C. 当弹簧处于压缩量最大时,物块的加速度等于零

D. 当物块的速度为零时,它所受的合力为零

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【题目】如图所示为一质点做直线运动的速度-时间图象,下列说法中正确的是( )

A. 整个运动过程中,CE段的加速度最大

B. 整个运动过程中,BC段的加速度最大

C. 整个运动过程中,质点在D点所对应的位置离出发点最远

D. OA段所表示的运动通过的路程是25m

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同步练习册答案