【题目】如图所示,物体A重40N,物体B重20N,A与B、A与地面间的动摩擦因数均为0.4,当用水平力向右拉动物体A时,试求(作出必要的受力分析图):
(1)B物体所受的滑动摩擦力的大小和方向;
(2)A物体所受的地面滑动摩擦力的大小和方向.
(3)要把物体匀速拉出需要的力F多大.
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【题目】如图为利用气垫导轨(滑块在该导轨上运动时所受阻力可忽略)验证机械能守恒定律的实验装置,完成以下填空.
实验步骤如下:
①将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1 m,将导轨调至水平.
②测出挡光条的宽度l和两光电门中心之间的距离s.
③将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2.
④读出滑块分别通过光电门1和光电门2的挡光时间Δt1和Δt2.
⑤用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m.
⑥滑块通过光电门1和光电门2时,可以确定系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为Ek1=_________________和Ek2=____________________.
⑦在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统势能的减少量ΔEp=__________.(重力加速度为g)
⑧如果满足关系式______________,则可认为验证了机械能守恒定律.
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【题目】如图所示,在空间有xOy坐标系,第三象限有磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,第四象限有竖直向上的匀强电场。一个质量为m,电荷量为q的正离子,从A处沿x轴成角垂直射入匀强磁场中,结果离子正好从距O点为L的C处沿垂直电场方向进入匀强电场,最后离子打在x轴上距O点2L的D处,不计离子重力,求:
(1)此离子在磁场中做圆周运动的半径r;
(2)离子从A处运动到D处所需时间;
(3)场强E的大小。
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【题目】图示为修建高层建筑常用的塔式起重机。在起重机将质量m=5×103kg的重物竖直吊起的过程中,重物由静止开始向上作匀加速直线运动,加速度a=0.2m/s2,当起重机输出功率达到其允许的最大值时,保持该功率直到重物做vm=1.02m/s的匀速运动。取g=10m/s2,不计额外功。求:
(1)起重机允许输出的最大功率;
(2)重物做匀加速运动所经历的时间和起重机在第2秒末的输出功率。
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【题目】一个做匀加速直线运动的物体,先后经过相距为x的A、B两点时的速度分别为v和7v,从A到B的运动时间为t,则下列说法正确的是( )
A. 经过AB中点的速度为4v
B. 经过AB中间时刻的速度为4v
C. 前t/2时间通过的位移比后t/2时间通过的位移少1.5vt
D. 通过前x/2位移所需的时间是通过后x/2位移所需的时间的2倍
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【题目】如图甲所示,水平放置的平行金属导轨连接一个平行板电容器C和电阻R,导体棒MN放在导轨上且接触良好,整个装置放于垂直导轨平面的磁场中,磁感应强度B的变化情况如图乙所示(图示磁感应强度方向为正),MN始终保持静止,则0~t2时间( )
A. 电容器C的电荷量大小始终没变
B. 电容器C的a板先带正电后带负电
C. MN所受安培力的大小始终没变
D. MN所受安培力的方向先向右后向左
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【题目】甲、乙两车在同一水平路面上做直线运动,某时刻乙车在前、甲车在后,相距s=8m,从此刻开始计时,乙做匀减速运动,两车运动的v﹣t图象如图所示.则在0~12s内关于两车位置关系的判断,下列说法正确
A. t=4s时两车相遇
B. t=4s时两车间的距离最大
C. 0~12s内两车有二次相遇
D. 0~12s内两车有三次相遇
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【题目】直杆A悬于离地面某一高度处,A的质量mA=1Kg,在杆A上套有质量 mB=1Kg的小环B。如图所示,将小环B从杆的最上端由静止释放并开始计时,环做加速度a1=8 m/s2的匀加速运动。经过时间t1=0.5s后,将杆A上方的细线剪断,杆A开始下落, t2=2s时杆A的下端第一次触地,此间环B始终未脱离杆A,不计空气阻力,已知重力加速度为g=10m/s2,求:
(1)杆A刚下落时的加速度a2;
(2)杆A的最小长度Lmin;
(3)杆A开始下落,下端距地面的高度。
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【题目】在探究小车速度随时间变化规律实验中:
(1)操作步骤中释放小车和接通电源的先后顺序应该是_____
A.先释放小车后接通电源
B.先接通电源后释放小车
(2)某同学获得一条点迹清楚的纸带,如图所示,已知打点计时器每隔0.02s打一个点,该同学选择了0、1、2、3、4、5、6七个计数点,每相邻两个计数点间还有四个点图中没有画出.测量数据如图所示,单位是mm.
(a)根据_____(填公式)可判断小车做_____运动.
(b)计算小车通过计数点3的瞬时速度为_____;小车通过计数点5的瞬时速度为_____;(保留3位有效数字)
(c)小车的加速度为_____(保留2位有效数字)
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