0  110003  110011  110017  110021  110027  110029  110033  110039  110041  110047  110053  110057  110059  110063  110069  110071  110077  110081  110083  110087  110089  110093  110095  110097  110098  110099  110101  110102  110103  110105  110107  110111  110113  110117  110119  110123  110129  110131  110137  110141  110143  110147  110153  110159  110161  110167  110171  110173  110179  110183  110189  110197  447090 

2.甲、乙两物体从同一地点开始沿同一方向作直线运动,它们的速度图象如图1所示,图中t2=2t1,则                                                  (    )

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1.以下关于分子力的说法,正确的是                                                                    (    )

       A.物质的分子之间,既存在引力也存在斥力

       B.液体难于被压缩,表明液体分子之间只存在斥力不存在引力

       C.气体能自由漂散,表明气体分子之间没有分子力的作用

       D.扩散现象说明分子之间不存在引力

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25.(22分)如图14所示,一质量为m=10g的带电小球,q=+2×10-2C,以水平速度v0=5m/s沿光滑绝缘地面向着一光滑绝缘滑块去,滑块质量M=40g,其上有一半径为R=0.2m的光滑圆弧。A点与水平面相切,C点与竖直面相切。滑块右侧相隔一定距离处的水平有限空间内有垂直纸面向里的足够高的匀强磁场,磁感应强度为B,在磁场右边界接有一宽度l=0.1m、足够高的匀强电场,电场强度E=15N/C。小球与滑块向右运动过程中滑块始终没有翻倒,当小球到达最高点时,小球恰好进入匀强磁场中,并在磁场中作匀速直线运动(g=10m/s2)。求:

   (1)小球到达最高点时的水平速度及所能到达的最高点离水平面的度高h;

   (2)磁感应强度B的大小;

   (3)若在电场、磁场交界D处放一固定挡板,求小球最终落地点到D点的距离(不计挡板厚度)。

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   (2)如果水平外力从静止开始拉动杆2s所做功为0.3J,求此2s内回路中定值电阻R上产生的焦耳热。

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   (1)计算金属杆第2s末速度的大小及此时外力F的瞬时功率大小;

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24.(18分)如图13甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.3m。导轨电阻忽略不计,其间连接有固定电阻R=0.4。导轨上停放一质量m=0.1kg、电阻r=0.2的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。利用一外力F沿水平方向拉金属杆ab,使之由静止开始运动,电压传感器可将R两端的电压U及时采集并输入电脑,获得电压U随时间t变化的关系如图13乙所示。

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23.(15分)如图12甲所示,传送带与水平方向间的夹角为37°,绷紧的传送带AB始终保持v=1m/s的恒定速率运动。质量m=4kg的物质无初速度地放在A处,传送带对物体的滑动摩擦力使物体开始做匀加速运动,随后物体又以与传送带相同的速率做匀速直线运动。物体与传送带间的动摩擦因数=0.8,AB间距离s=2m,g取10m/s2,(sin37°=0.6,cos=37°=0.8),求:

   (1)物体做匀加速运动时的加速度大小;

   (2)请在图12乙中画出物体由A运动至B这段时间的v-t图象(要求写出必要解答过程)

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同步练习册答案