【题目】如图所示,质量m=2kg的物体原来静止在水平地面上,它与地面间的动摩擦因素为μ=0.4,一个沿水平方向的恒力F=12N作用在这个物体上,g取10m/s2,求:
(1)物体运动的加速度的大小是多少?
(2)开始运动后3s内物体发生的位移的大小是多少?
(3)开始运动后3s末物体的速度的大小是多少?
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【题目】如图所示为一长为、倾角的固定斜面.今有一弹性小球,自与斜面上端等高的某处自由释放,小球落到斜面上反弹时,速度大小不变,碰撞前后,速度方向与斜面夹角相等,若不计空气阻力,欲使小球恰好落到斜面下端,则小球释放点距斜面上端的水平距离为( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距1m,导轨平面与水平面成θ=37°角,下端连接阻值为R的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直,质量为0.2kg、电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25.(g取10m/s2,sin37°=0.6, cos37°=0.8)
(1)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小.
(2)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8W,求该速度的大小.
(3)在上问中,若R=2Ω,金属棒中的电流方向由a到b,求磁感应强度的大小与方向.
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【题目】如图甲所示,在y≥0的区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,其磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示;与x轴平行的虚线MN下方有沿+y方向的匀强电场,电场强度E=×103N/C.在y轴上放置一足够大的挡板.t=0时刻,一个带正电粒子从P点以v=2×104m/s的速度沿+x方向射入磁场.已知电场边界MN到x轴的距离为m,P点到坐标原点O的距离为1.1m,粒子的比荷=106C/kg,不计粒子的重力.求粒子:
(1)在磁场中运动时距x轴的最大距离;
(2)连续两次通过电场边界MN所需的时间;
(3)最终打在挡板上的位置到坐标原点O的距离.
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【题目】如图所示,为一物体做匀变速直线运动的速度图象,根据图线做出以下几个判定,正确的是( )
A.物体始终沿正方向运动
B.物体先沿负方向运动,在t=2s后开始沿正方向运动
C.运动过程中,物体的加速度保持不变
D.4s末物体回到出发点
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【题目】关于闭合电路中电流的形成原因和能量转化,下列说法中正确的是
A. 在整个电路中,都是恒定电场驱动自由电荷运动,形成电流
B. 在整个电路中,都是非静电力驱动自由电荷运动,形成电流
C. 外电路中,导体内部恒定电场的强弱都是相同的,因而电流处处相同
D. 在电源的内部,非静电力克服恒定电场将电子从电源正极驱向负极,使其它形式能转化为电能
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【题目】如图所示,物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后进入水平面(设经过B点前后速度大小不变),最后停在C点,每隔0.2s通过速度传感器测量物体的瞬时速度,下表给出了部分测量数据.(重力加速度g=10m/s2),求:
t(s) | 0.0 | 0.2 | 0.4 | … | 1.2 | 1.4 | … |
V(m/s) | 0.0 | 1.0 | 2.0 | … | 1.1 | 0.7 | … |
(1)物体在斜面和水平面上滑行的加速度大小;
(2)物体在斜面上下滑的时间和经过B点的速度。
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【题目】在“探究速度随时间变化的规律”实验中,小车做匀变速直线 运动,记录小车运动的纸带如图所示.某同学在纸带上共选择 7 个计数点 A、B、C、D、E、F、G,相邻两个计数点之间还有4个点没有画出.他量得各点到 A 点的距离如图所示。
①根据纸带算出小车的加速度为________m/s2 (保留两位有效数字)
②C 点时小车的速度为 _____m/s.(保留两位有效数字)
③A 点时小车的速度为 _____m/s.(保留两位有效数字)
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【题目】关于如图 a、b、c、d所示的四种圆周运动模型,说法正确的是:
A. 如图a所示,汽车安全通过拱桥最高点时,车对桥面的压力大于车的重力
B. 如图b所示,在固定圆锥筒内做匀速圆周运动的小球,受重力、弹力和向心力
C. 如图c所示,轻质细杆一端固定一小球,绕另端O在竖直面内做圆周运动,在最高点小球所受合力可能为零
D. 如图d所示,火车以某速度经过外轨高于内轨的弯道时,车轮可能对内外轨均无侧向压力
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