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【题目】A、B两物体叠放在一起,放在光滑水平面上,如图甲,它们从静止开始受到一个变力F的作用,该力与时间的关系如图乙所示,A、B始终相对静止. ( )

A. 时刻,A、B两物体间静摩擦力最大

B. 时刻,A、B两物体的速度最大

C. 时刻,A、B两物体的速度最大

D. 时刻,A、B两物体又回到了出发点

【答案】B

【解析】

试题由隔离法可知AB之间的摩擦力提供A的加速度,系统在0时刻和时刻加速度最大,因此由可知在0时刻和时刻AB之间的摩擦力最大且相等,A错;以整体为研究对象根据,可知系统先做加速度逐渐减小的加速运动,在时刻加速度为零,速度最大,然后做加速度逐渐增大的减速运动,B对;C错;在时刻,速度变为零,系统停止运动;此时AB两物体的位移最大,D错;故选B

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,PQ为等量异种点电荷AB连线的中垂线,C为中垂线上的一点,MN分别为ACBC的中点,若取无穷远处的电势为零,则下列判断正确的是(  )

A. MN两点的电场强度相同

B. MN两点的电势相等

C. 若将一负试探电荷由M点移到C点,电场力做正功

D. 若将一负试探电荷由无穷远处移到N点时,电势能一定增加

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】质量是60kg的人站在升降机中的体重计上,当升降机做下列各种运动时,体重计的读数是多少?

(1)升降机匀速上升;

(2)升降机以4m/s加速上升;

(3)升降机以5m/s加速下降;

(4)升降机做自由落体运动;

(5)升降机以12m/s的加速度加速下降。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,AB、AC两光滑细杆组成的直角支架固定在竖直平面内,AB与水平面的夹角为30°,两细杆上分别套有带孔的a、b两小球,在细线作用下处于静止状态,细线恰好水平。某时刻剪断细线,两球均下滑到支架底端,则a、b两球(

A. 下滑的时间:ta=tb

B. 下滑过程中所受重力做的功:Wa=Wb

C. 到底端时的速率:va>vb

D. 到底端时的动能:Eka>Ekb

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【题目】如图,固定在水平地面上的一个粗糙斜面长L=4m,倾角θ=37°。一个质量为10kg的物体在F=200N的水平推力作用下,从斜面底端由静止开始沿斜面向上运动,经过2s到达斜面顶端。

(1)求物体沿斜面运动时的加速度大小;

(2)求物体与斜面间的动摩擦因数大小;

(3)若物体运动到斜面顶端时恰好撤去推力F,求物体落到水平地面前瞬间的速度大小。

(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度为g10m/s2

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【题目】如图,两根足够长且平行的金属杆制成光滑金属导轨,导轨平面与水平面成α角,导轨宽为L,电阻忽略不计。空间有一足够大、与导轨所在平面垂直的匀强磁场开始时导轨顶端接一不计内阻的稳压电源,电动势为E,如图A.所示。导体棒P垂直于导轨放置并始终与导轨接触良好,P的质量为m、电阻为R

(1)释放P,它恰能静止在导轨上,求匀强磁场的磁感应强度的大小与方向;

(2)若去掉稳压电源,用一根不计电阻的导线连接两根导轨的顶端,如图B.。再次由静止释放导体棒P。请通过分析,从速度、加速度的角度描述导体棒的运动;

(3)设导轨顶端接稳压电源时,通过静止导体棒的电流为I1;顶端接导线时,导体棒运动时其中的电流会无限逼近I2。请讨论I1I2的大小分别由哪些因素决定。

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【题目】如图所示,AB两物体靠在一起静止放在光滑的水平面上,质量分别为mA=1 kgmB=4 kg.t=0开始用水平力FAA,用水平力FBBFAFB随时间变化的规律是FA=10-t(N),FB=5+t(N)。从t=0AB脱离的过程中,下列说法正确的是

A. 所用时间为2.5 s

B. A物体的位移为73.5 m

C. A的末速度为21 m/s

D. A的末速度为7.5 m/s

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【题目】(14分)如图甲所示,长木板B固定在光滑水平面上;可看做质点的物体A静止叠放在B的最左端,现用F=6N的水平力向右拉物体AA经过5s运动到B的最右端,其v-t图象如图乙所示,已知AB的质量分别为lkg4kgAB间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.

1)求物体AB间的动摩擦因数;

2)若B不固定,求A运动到B的最右端所用的时间.

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【题目】如图,水平放置金属导轨M、N,平行地置于匀强磁场中,间距为lm,磁场的磁感强度大小为1T,方向与导轨平面夹角为=37°,金属棒b的质量为0.02kg,放在导轨上且与导轨垂直,且与导轨的动摩擦因数为0.4,电源电动势为1.5V,内阻为0.5Ω,定值电阻R,其余部分电阻不计。则当电键K闭合的瞬间,求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2

(1)电流多大?

(2)棒b的加速度为多大?

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