【题目】如图所示,M、N两物体叠放在一起,在恒力F作用下,一起向上做匀加速直线运动,则关于两物体受力情况的说法正确的是( )
A. 物体M可能受到6个力
B. 物体N可能受到4个力
C. 物体M与墙之间一定有摩擦力
D. 物体M与N之间一定有摩擦力
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【题目】如图所示,一根长度l=0.55 m的轻绳一段系在O点(在N点的正上方),另一端系一小物块a,把质量m=0.5kg的小物块a拉到与圆心O等高位置M由静止释放,到达最低点时恰好进入一长L=0.19m的水平台面上,并且轻绳断开。小物块a到达平台右边时与放在水平台面最右端的小物块b发生碰撞,碰撞后小物块a、b恰好分别从A、B两点落入洞中;已知水平台面离地面的高度h=1.25m,其右侧地面上有一直径D=0.5m的圆形洞,洞口最左端的A点离水平台面右端的水平距离s =1m,B点在洞口的最右端。小物块与水平台面之间的动摩擦因数μ=0.2。取g=10 m/s2。求:
(1)小物块a到达最低点时轻绳的拉力大小;
(2)小物块b的质量m';
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【题目】“月亮正加速远离地球!后代没月亮看了。”一项新的研究表明,月球的引力在地球上产生了周期性的潮汐现象,潮汐力耗散地球的自转能量,降低地球的旋转速度,同时也导致月球正在以每年3.8cm的速度远离地球。不考虑其他变化,则很多年后与现在相比,下列说法正确的是
A. 月球绕地球做圆周运动的周期将减小
B. 月球绕地球做圆周运动的线速度增大
C. 地球同步定点卫星的高度增大
D. 地球同步定点卫星的角速度增大
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【题目】为了研究小球由静止释放后撞击地面弹跳的规律,小俞同学利用运动传感器采集数据并作出了如图所示的v-t图像,小球质量为0.6kg,空气阻力不计,重力加速度g=10m/s2,由图可知
A. 横坐标每一小格表示的时间是1s
B. 小球下落的初始位置离地面的高度为3.6m
C. 小球第一次反弹的最大高度为1.25m
D. 小球第一次撞击地面时地面对小球的平均作用力为66N
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【题目】小冉同学在阅读科普资料时发现:某种生理盐水电导率为,他联想到电阻率的单位为“”,由此他猜想:电导率应该是电阻率的倒数。为了验证其猜想,他取体积为V(m3)的生理盐水,灌满一透明塑料管(两端装有电极),形成一段粗细均匀的封闭盐水柱(长为8.20cm、横截面积约为1.00cm2),进行如下实验:
(1)他将盐水柱作为纯电阻,根据他的猜想此盐水柱的电阻约为_____Ω。
(2)他想用恰当的方法尽可能精确地测量此盐水柱的电阻,要求所有电表的示数不小于其量程的。可选择的器材有:
A.直流电源E:电动势18V,内阻很小,额定电流1A
B.电流表A:量程0~3A,内阻约10
C.电压表V1:量程0~12V,内阻为9k
D.电压表V2:量程0~15V,内阻约为15k
E.滑动变阻器R:最大阻值50
F.开关、导线若干
①根据所选的器材,在答题卡的虚线框中画出该同学设计的电路图并在图中标出器材符号。
②在某次测量中他看到两电表指针分别偏转到满刻度的和,根据此组数据求得Rx =_____ .于是他验证了自己的猜想。
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【题目】如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数之比为44:5,b是原线圈的抽头,且其恰好位于原线圈的中心,S为单刀双掷开关,负载电阻R=25Ω,电表均为理想电表,在原线圈c、d两端接入如图乙所示的正弦交流电,下列说法中正确的是( )
A. 当S与a连接,t=1×10-2s时,电流表的示数为0
B. 当S与a连接,t=1.5×10-2s时,电压表示数为50V
C. 当S与b连接时,电阻R消耗的功率为100W
D. 当S与a连接时,1s内电阻R上电流方向改变100次
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【题目】如图所示,两光滑直杆成直角竖直固定,OM水平,ON竖直,两个质量相同的有孔小球A、B(可视为质点)串在杆上通过长为L的非弹性轻绳相连,开始时小球A在水平向左的外力作用下处于静止状态,此时OB=,重力加速度为g,现将外力增大到原来的4倍(方向不变),则小球B运动到与O点的距离为时的速度大小为
A. B.
C. D.
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【题目】某同学在实验室中研究远距离输电的相关规律,由于输电线太长,他将每100米导线卷成一卷,共有8卷代替输电线路(忽略输电线的自感作用)。第一次试验采用如图甲所示的电路图,将输电线与学生电源和用电器直接相连,测得输电线上损失的功率为,损失的电压为;第二次试验采用如图乙所示的电路图,其中理想变压器与学生电源相连,其原副线圈的匝数比,理想变压器与用电器相连,测得输电线上损失的功率为,损失的电压为,两次实验中学生电源的输出电压与电功率均相同,下列正确的是
A. B.
C. D.
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【题目】如图所示,两条光滑的绝缘导轨,导轨的水平部分与圆弧部分平滑连接,两导轨间距为L,导轨的水平部分有n段相同的匀强磁场区域(图中的虚线范同),磁场方向竖直向上,磁场的磁感应强度为B,磁场的宽度为s,相邻磁场区域的间距也为s,大于L,磁场左、右两边界均与导轨垂直,现有一质量为m,电阻为r,边长为L的正方形金属框,由圆弧导轨上某高度处静止释放,金属框滑上水平导轨,在水平导轨上滑行一段时间进入磁场区域,最终线框恰好完全通过n段磁场区域,地球表面处的重力加速度为g,感应电流的磁场可以忽略不计,求:
(1)金属框进入第1段磁场区域的过程中,通过线框某一横截面的感应电量及金属框完全通过n段磁场区城的过程中安培力对线框的总冲量的大小?
(2)金属框完全进入第k(k<n)段磁场区域前的瞬间,金属框速度的大小;
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