【题目】如图所示,水平路面上有一辆质量为M的汽车,车厢中有一个质量为m的人正用恒力F向前推车厢,在车以加速度a向前加速行驶距离L的过程中,下列说法正确的是( )
A. 人对车的推力F做的功为FL
B. 人对车做的功为maL
C. 车对人的作用力大小为ma
D. 车对人的摩擦力做的功为(F-ma)L
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【题目】质量为10kg的物体在F=200N 的水平推力作用下,从粗糙固定斜面的底端由静止开始沿斜面向上运动,斜面足够长且与水平地面的夹角θ=370,力F作用2s后撤去,物体在斜面上继续上滑了1.25s后,速度减为零。(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s).求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ;
(2)物体上滑的总路程x;
(3)物体速度减为零后能否在斜面上静止? 若能,请说明理由;若不能,请求出物体返回底端时速度的大小。
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【题目】有两条长直导线垂直水平纸面放置,交纸面于a、b两点,通有大小相等的恒定电流,方向如图,a、b的连线水平。c是ab的中点,d点与c点关于b点对称。已知c点的磁感应强度为B1,d点的磁感应强度为B2,则关于a处导线在d点的磁感应强度的大小及方向,下列说法中正确的是( )
A. + B2,方向竖直向上
B. -B2,方向竖直向下
C. B1 + B2,方向竖直向下
D. B1-B2,方向竖直向上
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【题目】如图所示,两列简谐横波分别沿 x 轴正方向和负方向传播,两波源分别位于 x= -0.2m 和 x=1.2m 处,两列波的速度均为 v=0.4m/s,两列波的振幅均为 2cm.图示为 t=0 时刻两 列波的图象(传播方向如图所示),此刻平衡位置处于 x=0.2m 和 x=0.8m 的 P、Q 两质点刚开始振动.质点 M 的平衡位置处于 x=0.5m 处,下列说 法正确的是 .
A. 两列波的周期均为 1s
B. 在 t=0.75s 时刻,质点 P、Q 都运动到 M 点
C. 质点 M 的起振方向沿 y 轴负方向
D. 在 t=2s 时刻,质点 M 的纵坐标为-2cm
E. 在 0~2s 这段时间内质点 M 通过的路程为 20cm
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【题目】如图所示,MPQO为有界的竖直向下的匀强电场(边界上有电场),电场强度E=。ACB为光滑竖直固定的半圆形轨道,轨道半径为R,A,B为圆水平直径的两个端点,AC为圆弧。一个质量为m,电荷量为﹣q(q>0)的带电小球,从A点正上方高为H=R处由静止释放,并从A点沿切线进入半圆轨道,不计空气阻力及一切能量损失,关于带电小球的受力及运动情况,下列说法正确的是( )
A. 小球在AC部分运动时,加速度不变
B. 适当增大E,小球沿轨道到达C点的速度可能为零
C. 小球到达C点时对轨道压力大小为2mg
D. 若,要使小球沿轨道运动到C,则应将H至少调整为
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【题目】某条直线电场线上有O,A,B,C四个点,相邻两点间距离均为d,以O点为坐标原点,沿电场强度方向建立x轴,该电场线上各点电场强度E随x的变化规律如图所示。一个带电量为+q(q>0)的粒子,从O点由静止释放,仅考虑电场力作用。则()
A. 若O点的电势为零,则A点的电势为
B. 粒子A到B做匀速直线运动
C. 粒子运动到B点时动能为
D. 粒子在OA段电势能变化量等于BC段电势能变化量
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【题目】如图所示,xoy平面是无穷大导体的表面,该导体充满的空间,的空间为真空,将电荷量为q的点电荷置于z轴上处,则在xoy平面上会产生感应电荷,空间任意一点处的电场皆由点电荷q和导体表面上的感应电荷共同激发的,已知静电平衡时导体内部场强处处为零,则在z轴上处的场强大小为(k为静电力常量)( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】下面是某同学对电场中的一些概念及公式的理解,其中正确的是( )
A. 根据电场强度定义式可知,电场中某点的电场强度与试探电荷所带的电荷量成反比
B. 根据真空中点电荷电场强度公式可知,电场中某点的电场强度与场源电荷所带的电荷量有关
C. 根据电势差定义式可知,带电荷量为1 C的正电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1 J,则
D. 根据电容定义式可知,电容器的电容与其所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比
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【题目】图中所示为一皮带传动装置,右轮的半径为,是它边缘上的一点。左侧是一轮轴,大轮的半径为,小轮的半径为。点在小轮上,到小轮中心的距离为。点和点分别位于小轮和大轮的边缘上。若在传动过程中,皮带不打滑。则
A. a点与b点的线速度大小相等
B. a点与b点的角速度大小相等
C. a点与c点的线速度大小相等
D. a点与c点的向心加速度大小相等
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