【题目】升降机地面上固定着一个倾角=37的光滑斜面,用一条平行于斜面的细绳拴住一个质量m=4kg的小球,如图所示,当升降机以加速度a=4m/s2做竖直向上匀加速直线运动时,重力加速度g取10m/s2,
,求:
(1)绳子对球的拉力T;
(2)小球对斜面的压力N。
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【题目】甲、乙两质点运动的位移-时间图像如图中a、b所示,其中a图线为抛物线的一部分,不考虑二者碰撞,则下列说法中正确的是( )
A. 甲做曲线运动,乙做直线运动
B. 乙质点在t2~t3时间段内做匀速直线运动
C. t1~t4时间段内甲、乙两质点的平均速度相同
D. t3~t4时间段内乙比甲运动得快
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【题目】如图所示,边长为L、不可形变的正方形导线框内有半径为r的圆形磁场区域,其磁感应强度B随时间t的变化关系为B= kt(常量k>0)。回路中滑动变阻器R的最大阻值为R0,滑动片P位于滑动变阻器中央,定值电阻R1=R0、R2=。闭合开关S,电压表的示数为U,不考虑虚线MN右侧导体的感应电动势,则
A. R2两端的电压为
B. 电容器的a极板带正电
C. 滑动变阻器R的热功率为电阻R2的5倍
D. 正方形导线框中的感应电动势为kL2
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【题目】如图所示,a、b、c为电场中同一条水平方向电场线上的三点,c为ab的中点,a、b电势分别为φa=5V、φb=3V.下列叙述正确的是( )
A. 该电场在c点处的电势一定为4 V
B. a点处的场强Ea一定大于b点处的场强Eb
C. 一正电荷从c点运动到b点电势能一定减少
D. 一正电荷运动到c点时受到的静电力由c指向a
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【题目】图中是某匀强电场的等势面示意图,A、B两点相距5cm,θ=53°,一带电量为﹣4×10﹣6C的微粒沿AB匀速运动,求:
(1)电场强度大小和方向.
(2)微粒的质量.(取g=10m/s2)
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【题目】下列说法正确的是_________。
A. 物体从外界吸收热量的同时,物体的内能可能在减小
B. 分子间的引力和斥力,当时(为引力与斥力大小相等时分子间距离),都随分子间距离的增大而减小,但斥力比引力变化快
C. 水黾(一种小型水生昆虫)能够停留在水面上而不陷入水中是由于液体表面张力的缘故
D. 第二类永动机不可能制成,说明机械能可以全部转化为内能,内能却不能全部转化为机械能
E. 气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而使气体的压强一定增大
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【题目】在测量两节干电池的电动势与内阻的实验中,利用实验提供的实验器材设计的电路图如图1所示,其中每节干电池的电动势约为1.5V、内阻约为,电压表
的量程均为3V、内阻为
,定值电阻
(
未知),滑动变阻器最大阻值为
(
已知)。
请回答下列问题:
(1)根据设计的电路图,将图2中的实物图连接____________;
(2)在完成实验时,将滑动变阻器的最值调到,闭合电键,两电压表
的示数分别为
,则定值电阻_______________(用
、
表示);
(3)测出定值电阻的阻值后,调节滑动变阻器的滑片,读出多组电压表的示数
,以两电压表的示数为坐标轴,建立坐标系,描绘出的
关系图象如图3所示,假设图线的斜率为k、与横轴交点的坐标值为c,则电池的电动势为E=__________,内阻
___________。(以上结果用k、c、
表示)
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【题目】从牛顿运动定律出发结合对平面曲线运动的正交分解方法可以从理论上得到平抛运动的规律:①平抛运动物体在水平方向做匀速直线运动;②平抛运动物体在竖直方向做自由落体运动.用如图所示的装置进行实验,小锤打击弹性金属片,a球水平抛出,同时b球被松开,自由下落.多次实验,发现几乎总是能听到a、b同时落地的声音。关于该实验,下列说法中错误的是( )
A. 实验能同时说明a球满足规律①②
B. 实验仅能说明a球满足规律②
C. a、b两球的质量可以不相等
D. 实验中应考虑改变的因素包括装置的高度和小锤的打击力度等
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【题目】小车AB静置于光滑的水平面上,A端固定一个轻质弹簧,B端粘有橡皮泥,AB车质量为M,质量为m的小木块C放在小车上,用细绳连结于小车的A端并使弹簧压缩,开始时AB与C都处于静止状态,C与B的距离为L,如图所示。当突然烧断细绳,弹簧被释放,使物体C离开弹簧向B端冲去,并跟B端橡皮泥粘在一起,以下说法中正确的是:
A. 如果AB车内表面光滑,整个系统任何时刻机械能都守恒
B. 整个系统任何时刻动量都守恒
C. 当木块对地运动速度大小为v时,小车对地运动速度大小为v
D. AB车向左运动最大位移值等于L
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