3.如图1所示.水平面上质量为10 kg的木箱与墙角距离为23 m.某人 用F=125 N的力.从静止开始推木箱.推力与水平方向成37°角斜向下.木箱与水平面之间的动摩擦因数为0.4.若推力作用一段时间t后撤去.木箱恰好能到达墙角处.则这段时间t为(取sin 37°=0.6.cos 37°=0.8. g=10 m/s2) A.3 s B. s C. s D. s 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图3所示,水平面上的轻弹簧一端与物体相连,另一端固定在墙上的P点,已知物体的质量为m=2.0 kg,物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.4,弹簧的劲度系数k=200 N/m.现用力F拉物体,使弹簧从处于自然状态的O点由静止开始向左移动10 cm,这时弹簧具有弹性势能Ep=1.0 J,物体处于静止状态.若取g=10 m/s2,则撤去外力F后                               (  )  
   
A.物体向右滑动的距离可以达到12.5 cm
B.物体向右滑动的距离一定小于12.5 cm
C.物体回到O点时速度最大
D.物体到达最右端时动能为零,系统机械能也为零

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如图3所示,水平面上的轻弹簧一端与物体相连,另一端固定在墙上的P点,已知物体的质量为m=2.0 kg,物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.4,弹簧的劲度系数k=200 N/m.现用力F拉物体,使弹簧从处于自然状态的O点由静止开始向左移动10 cm,这时弹簧具有弹性势能Ep=1.0 J,物体处于静止状态.若取g=10 m/s2,则撤去外力F后                               (  )  
   

A.物体向右滑动的距离可以达到12.5 cm
B.物体向右滑动的距离一定小于12.5 cm
C.物体回到O点时速度最大
D.物体到达最右端时动能为零,系统机械能也为零

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如图3-2-13所示,水平面上质量为10 kg的物块A拴在一个被水平拉伸的弹簧一端,弹簧的另一端固定在小车上,小车静止不动时,弹簧对物块的弹力大小为5 N,物块处于静止状态.若小车以加速度a=1 m/s2沿水平地面向右加速运动时(    )

图3-2-13

A.物块A相对小车仍静止                    B.物块A受到的摩擦力方向不变

C.物块A受到的摩擦力大小不变           D.物块A受到的弹力将增大

   

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如图甲所示,水平加速电场的加速电压为U0,在它的右侧有由水平正对放置的平行金属板a、b构成的偏转电场,已知偏转电场的板长L=0.10m,板间距离d=5.0×10-2 m,两板间接有如图15乙所示的随时间变化的电压U,且a板电势高于b板电势.在金属板右侧存在有界的匀强磁场,磁场的左边界为与金属板右侧重合的竖直平面MN,MN右侧的磁场范围足够大,磁感应强度B=5.0×10-3T,方向与偏转电场正交向里(垂直纸面向里).质量和电荷量都相同的带正电的粒子从静止开始经过电压U0=50V的加速电场后,连续沿两金属板间的中线OO′方向射入偏转电场中,中线OO′与磁场边界MN垂直.已知带电粒子的比荷
qm
=1.0×108 C/kg,不计粒子所受的重力和粒子间的相互作用力,忽略偏转电场两板间电场的边缘效应,在每个粒子通过偏转电场区域的极短时间内,偏转电场可视作恒定不变.
(1)求t=0时刻射入偏转电场的粒子在磁场边界上的入射点和出射点间的距离;
(2)求粒子进入磁场时的最大速度;
(3)对于所有进入磁场中的粒子,如果要增大粒子在磁场边界上的入射点和出射点间的距离,应该采取哪些措施?试从理论上推理说明.

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如图甲所示,水平传送带的长度L = 6 m,皮带轮的半径R = 0.25 m,皮带轮以角速度ω顺时针匀速转动。现有一质量为1 kg的小物体(视为质点)以水平速度v0A点滑上传送带,越过B点后做平抛运动,其水平位移为s.保持物体的初速度v0不变,多次改变皮带轮的角速度ω,依次测量水平位移s,得到如图乙所示的sω图象。已知重力加速度g = 10 m/s2。回答下列问题:
 
(1)当0<ω<4 rad/s时,物体在AB之间做什么运动?
(2)物块的初速度v0多大?
(3)B端距地面的高度h多大?
(4)当ω = 24 rad/s时,求传送带对物体做的功。

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同步练习册答案