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【题目】光滑地面上放一长木板,质量为M,木板上表面粗糙且左端放一木块m,如图所示,现用水平向右的恒力F拉木块,使它在木板上滑动且相对地面位移为s(木块没有滑下长木板).在此过程中 ( )

A. 若只增大m,则拉力F做功不变

B. 若只增大m,则长木板末动能增大

C. 若只增大M,则小木块末动能不变

D. 若只增大F,则长木板末动能不变

【答案】ABC

【解析】A、只增大m,由功的公式可以知道,拉力的功 ,F不变,s不变;故拉力的功不变;所以A选项是正确的;
B、对m根据牛顿第二定律可以知道 ;若只增大m,m的加速度减小,运动时间增长,mM的摩擦力 增大,则由牛顿第二定律可以知道,M的加速度增大,故长木板的末速度增大,动能增大;所以B选项是正确的;
C、若只增大M,m对牛顿第二定律可以知道,m的加速度不变,运动时间不变;所以小木块末动能也不变,故C正确
D、若只增大F,根据,m的加速度增大运动时间变小,而长木板的加速度不变,所以长木板的末速度减小,故长木板末动能减小,故D错误

故选:ABC

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,足够大的平行挡板A1A2竖直放置,间距为LA1A2上各有位置正对的小孔PQ。两板间存在两个方向都垂直纸面向外的匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,水平面PQMN分别是两个磁场区的理想边界面。挡板A1的左侧是方向水平向右的匀强电场,质量为m、电荷量为+q的粒子从电场中的O点以大小为v0的初速度竖直向上射出,运动一段时间后从小孔P进入Ⅰ区,此时速度方向与竖直方向的夹角θ = 60。粒子进入Ⅰ区运动之后,从PQ边界上的 C1点第一次离开Ⅰ区,C1点与挡板A1的距离为d,然后进入没有磁场的区域运动,从MN边界上的D1点(图中未画出)第一次进入Ⅱ区,D1点与挡板A1的距离为。不计重力,碰到挡板的粒子不予考虑。

(1)求匀强电场中OP两点间的电势差U和Ⅰ区的磁感应强度B1的大小;

(2)已知,最后粒子恰好从小孔Q射出,求Ⅱ区的磁感应强度B2的大小可能是哪些值?

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A. 带电粒子一定带正电

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C. 带电粒子在a点的速度一定大于在b点的速度

D. 带电粒子在a点的电势能一定大于在b点的电势能

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(1)木棒与桌面间的最大静摩擦力大小Fmax

(2)木棒与桌面间的动摩擦因数μ;

(3)当水平推力使木棒匀速运动至木棒有0.5 m露出桌面时,如图乙所示,水平推力的大小F.

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【题目】下列关于三种宇宙速度的说法中正确的是( )

A. 第一宇宙速度v1=7.9km/s,第二宇宙速度v2=11.2km/s,则人造卫星绕地球在圆轨道上运行时的速度大于等于v1,小于v2

B. 第二宇宙速度是在地面附近使物体可以挣脱地球引力束缚,成为绕太阳运行的人造行星的最小发射速度

C. 美国发射的“凤凰号”火星探测卫星,其发射速度大于第三宇宙速度

D. 第一宇宙速度7.9km/s是人造地球卫星绕地球做圆周运动的最大运行速度

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A. 带正电的矿粉落在右侧

B. 电场力对矿粉做正功

C. 带负电的矿粉电势能变大

D. 带正电的矿粉电势能变小

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【题目】如图所示,理想变压器的原线圈串联一个电阻R1后接在u=220sin 100πt (V)的交流电源上,原、副线圈匝数之比为5:1,副线圈接有R2=16Ω的用电器,其功率为100W,则()

A. 电压表示数为40V

B. 副线圈输出交流电的周期为50s

C. 电源的输出功率为110W

D. 电阻R1的阻值为40Ω

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【题目】如图所示,闭合线圈正上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的N极朝下但未插入线圈内部。当磁铁向上运动时(

A. 线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互吸引

B. 线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互吸引

C. 线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互排斥

D. 线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互排斥

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【题目】如图,用跨过光滑定滑轮的缆绳将海面上一搜失去动力的小船沿直线拖向岸边。已知拖动缆绳的电动机功率恒为P=2kW,小船的质量为m=1.0×103kg,小船受到的阻力大小恒为重力的0.1倍,经过A点时的绳子的速度大小为=1.6m/s,绳子与水平面的夹角是37°,小船从A点沿直线加速运动到B点经历时间为t1=2s,A、B两点间距离为d=2m,缆绳质量忽略不计。(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10 m/s2) 求:

(1)小船在A点的速度;

(2)小船从A点运动到B点的全过程克服阻力做的功Wf;;

(3)若小船经过B点时绳子与水平面的夹角为45°,小船的速度大小4m/s,求小船的加速度大小。

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