如图2所示,与通过定滑轮用绳相连.连的绳子与斜面平行.整个系统处于静止状态,则斜面作用于物体的静摩擦力 图2 (A)方向一定沿斜面向上 (B)方向可能沿斜面向下 (c)大小可能等于零 (D)大小不可能等于 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图2所示,在水平放置,内壁光滑,面积不等的气缸里,活塞A的面积SA=10cm2,活塞B的面积SB=20cm2|,两活塞用质量不计的细绳连接,活塞A还通过细绳、定滑轮与重物C相连,在缸内气温t1=227℃,压强
p1=1.1×105Pa时,两活塞保持静止,此时两活塞离开气缸接缝处距离都是L=10cm,大气压强p0=1.0×105Pa保持不变,试求:
①重物C的质量M;
②当活塞A、B间细绳拉力为零时,气缸内气体的温度;
③若温度由t1缓慢下降到-23℃,试在图1上画出气缸内气体状态的变化的图线.精英家教网

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精英家教网如图甲所示,光滑导体框架水平放置,空间有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B=1T,质量为m=0.1kg、电阻为R=4Ω的导体棒AC横放在框架上.现用轻绳栓住导体棒,轻绳的一端通过光滑的定滑轮绕在电动机的转轴上,另一端通过光滑的定滑轮与质量为M=0.3kg的物体D相连,电动机的内阻为R=1Ω.电路接通后,导体棒AC平行于EF向右运动(其运动情况如图乙所示),且电压表的读数恒为U=8V,电流表的读数恒为I=1A.不计导体框的电阻,g=10m/s2,求:
(1)电动机的输出功率;
(2)匀强磁场的宽度;
(3)导体棒在变速阶段产生的热量.

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如图甲所示,不计电阻的光滑导体框架水平放置,框架中间区域有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B=1T.有一导体棒AC横放在框架上,其质量为m=0.1kg,电阻为R=4Ω,现用轻绳拴住导体棒,轻绳的一端通过光滑的定滑轮绕在电动机的转轴上,另一端通过光滑的定滑轮与物体D相连.物体D的质量为M=0.3kg,电动机内阻为r=1Ω.接通电路后,电压表的读数恒为U=8V,电流表的读数恒为I=l A,电动机牵引原来静止的导体棒AC平行于时EF向右运动;其运动情况如图乙所示.(取g=10m/s2)试求:
(1)根据图乙简述金属杆的运动情况;
(2)金属棒匀速运动的速度;
(3)匀强磁场的宽度;
(4)导体棒在变速运动阶段产生的热量.
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如图甲所示,是某同学验证动能定理的实验装置.精英家教网
其步骤如下:
a.易拉罐内盛上适量细沙,用轻绳通过滑轮连接在小车上,小车连接纸带.合理调整木板倾角,让小车沿木板匀速下滑.
b.取下轻绳和易拉罐,测出易拉罐和细沙的质量m及小车质量M.
c.取下细绳和易拉罐后,换一条纸带,接通电源,让小车由静止释放,打出的纸带如图乙(中间部分未画出),O为打下的第一点.已知打点计时器的打点频率为f,重力加速度为g.
d.改变细沙质量,重复a、b、c实验步骤.
(1)步骤c中小车所受的合外力为
 

(2)为验证从O→C过程中小车合外力做功与小车动能变化的关系,测出BD间的距离为x0,OC间距离为x1,则C点的速度为
 
.需要验证的关系式为
 
(用所测物理量的符号表示).
(3)用加细沙的方法改变拉力的大小与挂钩码的方法相比,它的优点是
 

A.可以获得更大的加速度以提高实验精度
B.可以更容易做到m?M
C.可以更方便地获取多组实验数据.

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如图1所示是测量物块与木板间动摩擦因数的实验装置.长木板固定在水平桌面上,打点计时器固定在长木板上,纸带穿过打点计时器,与带滑轮的物块相连.沙桶和力传感器通过绕在滑轮上的细绳相连.调整沙桶的质量,当放开沙桶时,使物块在木板上做匀加速直线运动.(重力加速度为g,滑轮的质量和摩擦可以忽略)
(1)在某次测量中读出力传感器示数为F,为进一步测量动摩擦因数,下列物理量中还需测量的有
 

A.木板的长度L
B.物块的质量m
C.沙桶的质量M
D.运动的时间t
(2)利用测得的物理量写出动摩擦因数的表达式μ=
 

(3)为使实验结果更精确,该同学改变沙桶的质量,重复以上实验操作,得到多组数据试验如图乙表格,以力传感器的示数F为横轴,以加速度a为纵轴建立直角坐标系如图2,做出a-F图象,重力加速度g=9.8m/s2,则由图象可得动摩擦因数μ=
 
(保留一位有效数字)物块的质量m=
 
kg(保留一位有效数字).
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