【题目】司机驾驶汽车在平直公路上匀速行驶,突然遇到紧急情况刹车直到停止运动,从司机发现情况到停止运动这段时间内汽车的图象如图所示,下列说法正确的是( )
A. 从司机发现情况开始至汽车停止所用时间为5.5s
B. 汽车刹车过程的加速度大小为2.0m/s2
C. 汽车刹车过程的加速度大小为4.0m/s
D. 从司机发现情况开始至刹车停止,汽车的总位移为30m
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【题目】在距离长直通电导线为r处的磁感应强度大小为,式中常量,I为导线中电流强度。在水平长直导线MN正下方,两根等长的轻质绝缘细线悬挂矩形线圈abcd,线圈中通以逆时针方向的恒定电流,如图所示。开始时导线MN不通电流,此时两细线张力均为;当导线MN通电流时,线圈所受安培力,两细线的张力均为,且;当导线MN通电流时,线圈所受安培力,两细线的张力均为,且;下列判断正确的是
A. 电流方向向左
B. ::
C. ::
D. 通电流时,通电导线MN对bc边的安培力方向向右
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【题目】如图所示长方形光滑水平台面WXYZ,WX边长为1.0m,XY边长为1.5m,距离地面h=0.8m。一质量m=1kg的小球从W静止出发,在CD区域之间受到沿着WZ方向恒力F1的作用,F1=25N,CD区域沿WZ方向间距为d,d=0.5m。当小球到达D点时撤去F1,并立即对小球施加变力F2,使得小球开始做半径R=1m的匀速圆周运动,最终小球从Y点离开光滑水平台面开始做平抛运动。当小球离开台面瞬间,静止于X正下方水平地面上A点的滑块获得一水平初速度,在小球落地时恰好与之相遇,滑块可视为质点,滑块与地面之间的动摩擦因素μ=0.2,取g=10m/s2
(1)求F2的大小;
(2)求小球在光滑水平台面运动的总时间;
(3)求滑块运动的初速度。
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【题目】伽利略对“自由落体运动”和“运动和力的关系”的研究,开创了科学实验和逻辑推理相结合的重要科学研究方法。图、分别表示这两项研究中实验和逻辑推理的过程,对这两项研究,下列说法正确的是
A. 图通过对自由落体运动的研究,合理外推得出小球在斜面上做匀变速运动
B. 图中先在倾角较小的斜面上进行实验,可“冲淡”重力,使时间测量更容易
C. 图中完全没有摩擦阻力的斜面是实际存在的,实验可实际完成
D. 图的实验为“理想实验”,通过逻辑推理得出物体的运动不需要力来维持
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【题目】如图所示,半圆槽光滑、绝缘、固定,圆心是O,最低点是P,直径MN水平,a、b是两个完全相同的带正电小球视为点电荷,b固定在M点,a从N点静止释放,沿半圆槽运动经过P点到达某点图中未画出时速度为零。则小球a
A. 从N到Q的过程中,重力与库仑力的合力一直增大
B. 从N到Q的过程中,速率先增大后减小,最大速率的位置在P点
C. 从P到Q的过程中,动能减少量大于电势能增加量
D. 从N到Q的过程中,电势能先增加后减小
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【题目】如图所示,一个不带电的金属导体球A放在带负电的点电荷B附近,规定无限远或大地电势为零,则达到静电平衡后有( )
A. 导体球A左端的电势高于右端的电势
B. 导体球A左端的电势等于右端的电势
C. 当导体球A接地后,导体球A的电势将降低
D. 当导体球A接地瞬间,将有电子从A流向大地
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【题目】如图所示,某一新型发电装置的发电管是横截面为矩形的水平管道,管道宽为d,上、下两面是绝缘板,前后两侧M、N是电阻可忽略的导体板,两导体板与开关S和定值电阻R相连。整个管道置于匀强磁场中,磁感应强度大小为B、方向沿z轴正方向。管道内始终充满导电液体(有大量带电离子),开关S闭合前后,液体均以恒定速率v0沿x轴正方向流动。
(1)开关S断开时,求M、N两导体板间电压U0;
(2)开关S闭合后,设M、N两导体板间液体的电阻为r,导电液体中全部为正离子,且管道中所有正离子的总电荷量为Q。求:
a.通过电阻R的电流I及M、N两导体板间电压U;
b.所有正离子定向移动时沿y轴方向所受平均阻力的大小Ff。
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【题目】有一种杂技表演叫“飞车走壁”,由杂技演员驾驶摩托车沿圆台形表演台的侧壁高速行驶,做匀速圆周运动.图中粗线圆表示摩托车的行驶轨迹,轨迹离地面的高度为h.下列说法中正确的是( )
A. h越高,摩托车对侧壁的压力将越大
B. h越高,摩托车做圆周运动的线速度将越大
C. h越高,摩托车做圆周运动的周期将越大
D. h越高,摩托车做圆周运动的向心力将越大
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【题目】如图所示,物体A质量为10kg,物体B质量为2kg,A与水平桌面间的最大静摩擦力是30N,(g=10m/s2)求:
(1)整个系统处于静止状态,这时A受到的静摩擦力是多大?
(2)如果逐渐加大B的重力,而仍保持系统静止,则B物体重力的最大值是多少?
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