【题目】如图,水平地面上有三个靠在一起的物块P、Q和R,质量分别为m、2m和3m,物块与地面间的动摩擦因数都为。用大小为F的水平外力推动物块P,记R和Q之间相互作用力与Q与P之间相互作用力大小之比为k。下列判断正确的是( )
A. 若,则 B. 若 ,则
C. 若,则 D. 若,则
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【题目】某物体运动的v–t图象如图所示,下列说法正确的是
A. 0~2 s内的加速度大小为5 m/s2
B. 0~4 s内的加速度逐渐增大
C. 4~5 s内的平均速度小于7.5 m/s
D. 加速与减速阶段的位移之比为4:3
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【题目】如图所示,劲度系数为k=100 N/m的轻弹簧上端固定在倾角为θ=30°的固定光滑斜面上,下端连接质量为2 kg的C物块静止,C距地面高为h=0.35 m。质量分别为2 kg和1 kg的A、B两物块静止在光滑水平面上,一细绳刚好竖直拉着物块B(细绳足够长)。现给A一个水平向左的瞬时冲量I=24 N·s使A向左运动,A与B碰撞过程中没有能量损失,当B摆起后到达最高点时将B固定。A与C碰撞后粘在一起,不计A经过斜面和地面连接处时的能量损失。求:(取g=10 m/s2)
(1)B被碰后向左摆起的最大高度;
(2)A与C碰后一起向上运动0.2 m时的速度。
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【题目】如图所示,在PQ左侧存在垂直于纸面向里,磁感应强度大小为B的匀强磁场。有一质量为m,电阻为R,边长为L的单匝正方形导线框abcd,与PQ在同一平面内,导线框右边离PQ的距离为s。现用恒力F使线框由静止向右运动,且线框运动过程中ad边始终与PQ保持垂直,线框离开磁场前已做匀速运动,求线框从静止到完全离开磁场的过程中,
(1)cd边离开磁场时线圈中的感应电动势E;
(2)cd边离开磁场时的加速度;
(3)导线框中产生的热量Q。
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【题目】质量为M的小车置于光滑的水平面上,左端固定一根轻弹簧,质量为m的光滑物块放在小车上,压缩弹簧并用细线连接物块和小车左端,开始时小车与物块都处于静止状态,此时物块与小车右端相距为L,如图所示,当突然烧断细线后,以下说法正确的是
A. 物块和小车组成的系统机械能守恒
B. 物块和小车组成的系统动量守恒
C. 当物块速度大小为v时,小车速度大小为v
D. 当物块离开小车时,小车向左运动的位移为L
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【题目】如图所示,一质量为m的小球以初动能Ek0从地面竖直向上抛出,已知运动过程中受到恒定阻力f=kmg作用(k为常数且满足0<k<1).图中两条直线分别表示小球在上升过程中动能和重力势能与其上升高度之间的关系(以地面为零势能面),h0表示上升的最大高度.则由图可知,下列结论正确的是( )
A. E1是最大势能,且E1=
B. 上升的最大高度h0=
C. 落地时的动能Ek=
D. 在h1处,小球的动能和势能相等,且h1=
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【题目】平面OM和平面ON之间的夹角为30°,其横截面(纸面)如图所示,平面OM上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外.一带电粒子的质量为m,电荷量为q(q>0).粒子沿纸面以大小为v的速度从OM的某点向左上方射入磁场,速度与OM成30°角.已知该粒子在磁场中的运动轨迹与ON只有一个交点,并从OM上另一点射出磁场.不计重力.粒子离开磁场的出射点到两平面交线O的距离为( )
A. B.
C. D.
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【题目】质量为m、电荷量为q的微粒以速度v与水平方向成θ角从O点进入竖直平面内方向如图所示的正交匀强电场和匀强磁场组成的混合场区,该微粒只在电场力、洛伦兹力和重力的共同作用下,恰好沿直线运动到A,下列说法中正确的是( )
A. 该微粒一定带负电
B. 微粒从O到A的运动可能是匀变速运动
C. 该磁场的磁感应强度大小为
D. 该电场的场强为Bvcos θ
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【题目】如图所示,两个线圈套在同一个铁芯上,线圈的绕向如图。左线圈连着平行导轨M和N,导轨电阻不计,在导轨垂直方向上放着金属棒ab,金属棒处于垂直纸面向外的匀强磁场中,下列说法中正确的是( )
A. 当金属棒向右匀速运动时,a点电势高于b点,c点电势高于d点
B. 当金属棒向右匀速运动时,b点电势高于a点,c点与d点等电势
C. 当金属棒向右加速运动时,b点电势高于a点,c点电势高于d点
D. 当金属棒向右加速运动时,b点电势高于a点,d点电势高于c点
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