【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2m和m,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.
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【题目】如图所示,在x〉0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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【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v-t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.F:f =3:1
B.F:f =4:1
C.W1:W2=1:1
D.I1:I2=1:1
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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 圈 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 插 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______选 填“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v0从O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A、C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.OA∶AB∶BC∶CD=1∶3∶5∶7
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倍
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,MN、PQ为间距L=1.0m足够长的平行导轨,NQ⊥MN,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B与t的关系式)。
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