【题目】如图所示,水平地面上固定一斜面,斜面倾角为θ,初始时将一物体A轻放在斜面上,A与斜面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。下列分析正确的是( )
A.若,并在物体A上施加一竖直向下的恒力F,则物体A将在力F的作用下沿斜面向下加速运动
B.若,并在物体A上施加一竖直向下的恒力F,则物体A将在力F的作用下沿斜面向下加速运动
C.若,物体A将以加速度a沿斜面向下加速运动;在物体A上施加一竖直向下的恒力F后,物体A将仍以加速度a沿斜面向下加速运动
D.若,物体A将以加速度a沿斜面向下加速运动;在物体A上施加一竖直向下的恒力F后,物体A将以大于a的加速度沿斜面向下加速运动
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【题目】两根完全相同的金属裸导线,如果把其中一根均匀拉长到原来的2倍,把另一根对折起来,然后把它们分别接上相同的电压,则在同一时间内通过它们的电量之比为( )
A. 1:4B. 1:8C. 1:16D. 16:1
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【题目】从同一地点同时沿同一直线运动的两个质点甲、乙的位移--时间图象如图中图线A、B所示,其中图线B是抛物线的一部分且顶点在原点O。在0~4s时间内,下列说法正确的是
A.乙所受的合力不变
B.t=4s时,甲、乙相距最远
C.t=2s时,甲、乙的速度相同
D.甲的平均速度大于乙的平均速度
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【题目】下列四幅图中包含的物理思想方法叙述错误的是( )
A. 图甲:观察桌面微小形变的实验,利用了放大法
B. 图乙:探究影响电荷间相互作用力的因素时,运用了控制变量法
C. 图丙:利用红蜡块的运动探究合运动和分运动的实验,体现了类比的思想
D. 图丁:伽利略研究力和运动的关系时,运用了理想实验方法
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【题目】如图所示,长度L=2m的水平轨道AB与傾角θ=37°的光滑固定倾斜轨道CD间用一段半径R=1m的光滑圆弧形轨道BC平滑连接(相切),并在倾斜轨道顶端D处固定一块垂直于轨道的挡板。现使一个质量m=0.8kg的小滑块(视为质点)在水平向右的恒力F作用下,从水平轨道左端A由静止开始沿轨道运动,已知小滑块与轨道AB段间的动摩擦因数=0.25,滑块到达D点与挡板发生碰撞过程中无机械能损失。第一次与挡板碰撞后,小滑块沿轨道回到水平轨道AB的中点时速度恰好为零。取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2。求:
(1)该水平恒力的大小F;
(2)小滑块第一次与挡板碰撞前瞬间的速度大小υ以及小滑块与挡板碰撞前瞬间的最小速度υmin(结果可保留根号);
(3)小滑块与挡板第三次碰撞后返回水平轨道向左运动的最远位置到B点的距离x以及小滑块在水平轨道AB段运动的总路程s。
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【题目】质量为m的小球由轻绳a和b分别系于一轻质木架上的A点和C点.如图所示,当轻杆绕轴BC以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,绳a在竖直方向,绳b在水平方向.当小球运动到图示位置时,绳b被烧断的同时木架停止转动,则( )
A. 绳a对小球拉力不变
B. 绳a对小球拉力增大
C. 小球可能前后摆动
D. 小球不可能在竖直平面内做圆周运动
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【题目】如图所示,两个半圆形的光滑细管道(管道内径远小于半圆形半径)在竖直平面内交叠,组成“S”字形通道。大半圆BC的半径R=0.9m,小半圆CD的半径r=0.7m。在“S”字形通道底部B连结一水平粗糙的细直管AB。一质量m=0.18kg的小球(可视为质点)从A点以V0=12m/s的速度向右进入直管道,经t1=0.5s 到达B点,在刚到达半圆轨道B点时,对B点的压力为NB=21.8N。(取重力加速度g=10m/s2)求:
(1)小球在B点的速度VB及小球与AB轨道的动摩擦因数 ?
(2)小球到达“S”字形通道的顶点D后,又经水平粗糙的细直管DE,从E点水平抛出,其水平射程S=3.2m。小球在E点的速度VE为多少?
(3)求小球在到达C点后的瞬间,小球受到轨道的弹力大小为多少?方向如何?
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【题目】如图所示,平行金属带电极板MN间为匀强电场,N板接地,其电势φN=0V,两板间距为10cm.将电量为4×10-6C的负点电荷从A点移到M板,电场力做负功8×10-4J,该点电荷在A点具有电势能EPA=4×10-4J,求:
(1)A点的电势φA;
(2)M、N板间电势差UMN;
(3)匀强电场场强E.
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【题目】固定的直角三角形斜面倾角为37°上面放着三个可视为质点的物块mA=3kg,mB=2kg,mC=1kg,g=10m/s2,其中BC间距4.2m,C到斜面底端D点的距离为24m,AB间用轻绳跨过光滑定滑轮连接,开始时用手托住A使其静止在距离地面4m的高处,绳子伸直且张紧,放手后B将在A的带动下沿斜面运动,且在A落地瞬间B就与轻绳在连接处断开,已知B在运动中不会到达定滑轮处,B与斜面间的摩擦因数为μ1=0.5,BC间碰撞时为弹性正碰,不计空气阻力,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,求∶
(1)放手后A经过多长时间落地;
(2)若要保证C开始时静止在斜面上,且BC在斜面上仅发生一次弹性碰撞,求C与斜面间摩擦因数μ2应该满足的条件。
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