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【题目】如图所示, 木板静止于水平地面上, 在其最右端放一可视为质点的木块. 已知木块的质量m=1 kg, 木板的质量M=4 kg, 长L=2.5 m, 上表面光滑, 下表面与地面之间的动摩擦因数μ=0.2.现用水平恒力F=20 N拉木板, g取10 m/s2, 求:
(1)木板加速度的大小;
(2)要使木块能滑离木板, 水平恒力F作用的最短时间;
(3)如果其他条件不变, 假设木板的上表面也粗糙, 其上表面与木块之间的动摩擦因数为μ1=0.3, 欲使木板能从木块的下方抽出, 需对木板施加的最小水平拉力;
(4)若木板的长度、木块质量、木板的上表面与木块之间的动摩擦因数、木板与地面间的动摩擦因数都不变, 只将水平恒力增加为30 N, 则木块滑离木板需要多长时间?
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【题目】如图所示,将一质量为m可视为质点的小物体放到倾角为θ的光滑楔形木块上,小物体的位置离地面高为h,已知重力加速度为g,求:
(1)若楔形木块固定,物体由静止开始下滑,求小物体刚刚滑到斜面底端时的速度大小;
(2)为使物体与木块相对静止(小物体刚好不从木块斜面上下滑),分别设计出两种不同的方案(简述方案,并根据题设条件求出相应情境下至少一个对应的物理量)
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【题目】某同学用图甲所示的实验装置验证牛顿第二定律:
(1)通过实验得到如图乙所示的a-F图象,造成这一结果的原因是:在平衡摩擦力时木板与水平桌面的夹角__________(选填“偏大”或“偏小”).
(2)该同学在平衡摩擦力后进行实验,实际小车在运动过程中所受的拉力________砝码和盘的总重力(填“大于”“小于”或“等于”)。
(3)某同学根据实验数据作出的a-F图象如图所示,由图象得出m甲____m乙(填“>”,“=”,“<”)。
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【题目】如图所示,竖直平面直角坐标系第一象限有垂直于该竖直面、磁感应强度未知的圆形匀强磁场区域,圆形磁场边界与Y轴上的A(0,cm)点相切;第四象限有充满整个象限水平向左大小的匀强电场。现一质量m=2×10-4kg、带电量为q=+C的微粒从A点以v=4m/s垂直于Y轴沿+X方向射入圆形磁场,经圆形磁场作用后最终从B(10cm,0)点离开第一象限进入第四象限,进入第四象限时速度与X轴正方向成θ=60°(微粒重力不计)。求:
(1)圆形磁场磁感应强度大小及方向;
(2)微粒在第四象限内的轨迹方程(即x关于y的函数);
(3)微粒从A开始运动到再次经过Y轴所经历的时间。
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【题目】如图所示,在滑动摩擦因素μ=0.2的粗糙水平面上有相隔一段距离的A、B两点,在A、B两点分别静止放置m1=4kg,m2=2kg的两质点,在m2的右侧0.5m处固定一竖直挡板。现对m1施加一大小F=20N的水平向右的拉力,作用一段时间后撤去F,随后m1继续向前运动3s后与m2在B点发生碰撞并粘在一起运动与竖直挡板发生无机械能损失的碰撞(碰撞时间极短),与挡板碰后刚好能回到B点,g取10m/s2。求:
(1)m1与m2发生碰撞前的速度;
(2)力作用的时间及A、B两点距离。
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【题目】要描绘一个规格为“3V,1.5W”的小灯泡的伏安特性曲线,实验室准备了以下器材:
①直流电源(电动势E=3V,内阻不计)
②电流表A1(量程3A,电阻约1)
③电流表A2(量程600mA,电阻约0.01)
④电压表V(量程15V,电阻约1000)
⑤表头G(量程10mA,内阻10)
⑥滑动变阻器R1(0~2500,最大电流2A)
⑦滑动变阻器R2(0~5,最大电流0.8A)
⑧定值电阻R=290
⑨开关K及导线若干
(1)为了尽可能的减小实验误差而完成此实验,实验时应选的实验器材有:__________(填写仪器前面的序号);
(2)根据所选的器材在框中设计最合理的实验电路图__________;
(3)某同学通过合理的实验电路图得到了6组灯泡两端电压和流过灯泡电流的数据如下表:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
电压(单位:伏) | 0.00 | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 2.40 | 3.00 |
电流(单位:毫安) | 0 | 180 | 301 | 398 | 450 | 498 |
由表格数据画小灯泡的图像__________;
(4)将此小灯泡与电动势为1.5V、内阻为1的电源串接,小灯泡的实际工作功率为__________W(保留两位有效数字)。
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【题目】如图所示,Q是固定的点电荷,虚线是以Q为圆心的两个同心圆.一个带电粒子在仅受电场力的作用下沿实线所示的轨迹从a处运动到b处,然后又运动到c处,实线与两圆在同一平面内,带电粒子在a、b、c点的加速度大小分别为aa、ab、ac,电势能大小分别为Ea、Eb、Ec,则
A. aa>ab>ac,Ea<Ec<Eb
B. aa>ab>ac,Eb<Ec<Ea
C. ab>ac>aa,Eb<Ec<Ea
D. ab>ac>aa,Ea<Ec<Eb
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【题目】某同学设计了如下的实验装置来验证机械能守恒:让质量为M(含遮光片,遮光片宽度为d)的物体(在水平面上,水平面光滑)与质量为m(m<M)的物体用轻绳跨过光滑的定滑轮相连,如图所示,整个装置在竖直面内。实验前,用手托住m且使绳处于伸直状态,并在M左前方某处装一光电门;现释放m使他们运动起来,实验测得遮光片经过光电门时的挡光时间为t、M刚经过光电门时与之连接的那部分绳子跟水平面的夹角为θ、M开始运动到经过光电门的过程中m下落的高度为h(重力加速度为g,m和M均可看成质点,运动过程中m未触地且M未离开地面)。
(1)M通过光电门时M的速度vM=__________,此时m的速度vm=__________;
(2)若系统机械能守恒,应满足的表达式为__________。
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【题目】在做“验证力的平行四边形定则”的实验时,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳,图乙是在白纸上根据实验数据画出的图.
(1)本实验主要采用的科学方法是(________)
A.理想实验法 B.等效替代法 C.控制变量法 D.建立物理模型法
(2)在本实验的操作中,下列说法中正确的是(________)
A.同一次实验中,O点位置不允许变动
B.实验中,只需记录弹簧测力计的读数和O点的位置
C.实验中,把橡皮条的另一端拉到O点时,两个弹簧测力计之间的夹角必须取90°
D.实验中,要始终将其中一个弹簧测力计沿某一方向拉到最大量程,然后调节另一弹簧测
(3)图乙做出的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是_________.
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【题目】(12分)据报载,我国自行设计生产运行速度可达v=150m/s的磁悬浮飞机。假设“飞机”的总质量m=5t,沿水平直轨道以a=1m/s2的加速度匀加速起动至最大速度,忽略一切阻力的影响,求:
(1)“飞机”所需的动力F
(2)“飞机”起动至最大速度所需的时间t
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