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【题目】如图所示,将小砝码置于桌面上的薄纸板上,用水平向右的拉力将纸板迅速抽出,砝码的移动很小,几乎观察不到,这就是大家熟悉的惯性演示实验。若砝码和纸板的质量分别为2mm,砝码和纸板接触面间的动摩擦因数为μ,桌面光滑。重力加速度大小为g。要使纸板相对砝码运动,所需拉力的大小至少应为(  )

A. B. C. D.

【答案】C

【解析】

当纸板相对砝码运动时,设砝码的加速度为a1,纸板的加速度为a2 则根据牛顿第二定律得:对砝码有:f=μ2mg=2ma1 ,解得:a1=μg 对纸板有:F-f=ma2 ,发生相对运动需要纸板的加速度大于砝码的加速度,即:a2a1 ,所以:F=f1+ma2f1+ma1=μ2mg+μmg=3μmg ,即:F3μmg

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,在x0的空间中,存在沿x轴方向的匀强电场,电场强度 E=02N/C;在x<0的空间中,存在垂直xy平面方向的匀强磁场,磁感应强度B=3.14T。一带负电的粒子(比荷q/m=1600C/Kg),在x=0.1m处的d点以v0= 8m/s的初速度沿y轴正方向开始运动,不计带电粒子的重力。求

1)带电粒子经多长时间第一次进入磁场,进入磁场时速度多大,带电粒子开始运动后第一次进入磁场时距O点的距离;

2)带电粒子第一次进入磁场后经多长时间再次返回电场。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在平直公路上,汽车由静止开始做匀加速运动,当速度达到vm后立即关闭发动机直到停止,运动的vt图象如图所示。设汽车的牵引力为F,摩擦力为f;全过程中牵引力做功W1,克服摩擦力做功W2,全程牵引力的冲量大小为I1,摩擦力的冲量大小为I2.则下列关系正确的是 ( )

A.Ff 31

B.Ff 41

C.W1W211

D.I1I211

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【题目】研究电磁感应现象的实验电路如甲图所示,所用的器材有:电流计(若电流 从左接线柱流入电流计,则电流计的指针向左偏),直流电源,带铁心的线圈 A,线 B,电键,滑动变阻器(用来控制电流以改变磁场强弱),导线若干。将线圈 A 入线圈 B 中后,闭合开关,线圈 A 中的电流方向如乙图中的箭头所示,经过多次实验 发现,当线圈 B 中磁通量增加时,电流计指针向左偏,线圈 B 中感应电流的磁场方向 总与线圈 A 的磁场方向_____(选填相同”“相反);当线圈 B 中磁通量减少时, 电流计指针向右偏,线圈 B 中感应电流的磁场方向总与线圈 A 的磁场方向______ 相同”“相反)。可见感应电流的磁场总要______(选填阻碍”“阻止)引起 感应电流的磁通量的变化。若甲图中滑动变阻器滑片向左滑动,电流计指针将__________(选填向左偏”“向右偏”“不偏)。

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【题目】如图所示,甲、乙两名宇航员正在离空间站一定距离的地方执行太空维修任务.某时刻甲、乙都以大小为v0=2 m/s的速度相向运动,甲、乙和空间站在同一直线上且可视为质点.甲和他的装备总质量为M1=90 kg,乙和他的装备(不包括A的质量)总质量为M2=90 kg,为了避免直接相撞,乙把手中质量为m=45 kg的物体A推向甲,甲迅速接住A后即不再松开,此后甲、乙两宇航员在空间站外做相对距离不变的同向运动,且安全“飘”向空间站.

求:

(1)乙要以多大的速度v(相对于空间站)将物体A推出?

(2)设甲与物体A作用时间为t=0.5 s,求甲与A的相互作用力F的大小?

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【题目】如图所示,虚线表示电场中一簇等势面,相邻等势面之间电势差相等.一个粒子以一定的初速度进入电场中,只在电场力作用下从M点运动到N点,此过程中电场力对粒子做负功.由此可以判断(

A. M点的电势高于N点的电势

B. 粒子在M点的电势能小于在N点的电势能

C. 粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力

D. 粒子经过M点时的速率小于经过N点时的速率

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【题目】如图所示,一可视为质点的小球以初速度v0O点被水平抛出,经与两墙壁四次弹性碰撞后刚好落在竖直墙壁的最低点D,此时速度与水平方向的夹角为θ,其中AC两点为小球与右侧墙壁碰撞的等高点,B点为小球与左侧墙壁碰撞的点,已知两墙壁间的距离为d,与墙壁碰撞无能量损失,且速度满足光的反射规律,重力加速度为g,则下列说法正确的是

A.OAABBCCD1357

B.相邻两次碰撞之间(指某次碰撞后到下一次碰撞前)速度的变化量均相等

C.小球刚到D点的速度大小是刚到B点的速度大小的2

D.tan θ

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【题目】2017年,人类第一次直接探测到来自双中子星合并的引力波根据科学家们复原的过程,在两颗中子星合并前约100 s时,它们相距约400 km,绕二者连线上的某点每秒转动12圈,将两颗中子星都看作是质量均匀分布的球体,由这些数据、万有引力常量并利用牛顿力学知识,可以估算出这一时刻两颗中子星( )

A. 质量之积

B. 质量之和

C. 速率之和

D. 各自的自转角速度

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【题目】如图甲所示,MNPQ为间距L=1.0m足够长的平行导轨,NQMN,导轨的电阻均不计.导轨平面与水平面间的夹角θ=37°NQ间连接有一个R=6Ω的电阻.有一匀强磁场垂直于导轨平面且方向向上,磁感应强度为B0=1T.将一根质量为m=0.1kg电阻为r(大小未知)的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好.现由静止释放金属棒,当金属棒滑行至cd处时达到稳定速度,已知在此过程中金属棒沿斜面下滑的距离为S=4m,且金属棒的加速度a与速度v的关系如图乙所示,设金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行.取g=10m/s2 (sin370=0.6,sin530=0.8) 求:

(1)金属棒与导轨间的动摩擦因数μ

(2)金属棒的电阻r

(3) 若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0,从此时刻起,让磁感应强度逐渐减小,为使金属棒中不产生感应电流,则磁感应强度B应怎样随时间t变化(写出Bt的关系式)。

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