【题目】如图所示,平直木板AB倾斜放置,小物块与木板间的动摩擦因数由A到B均匀增大,小物块从A点由静止释放,恰好可以到达B点,小物块的速度v、加速度a、动能Ek和机械能E机(取地面为零势能面)随下滑位移x变化的图像可能正确的是
A. B.
C. D.
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【题目】平行金属导轨在水平面内固定,导轨间距L=0.5 m,导轨右端接有电阻RL=9Ω的小灯泡,导轨电阻不计,如图甲所示。在导轨的MNQP矩形区域内有竖直向上的匀强磁场,MN、PQ间距d=4m,此区域磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示,垂直导轨跨接一电阻r=1Ω的金属棒GH,金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5。在t=0时刻,给金属棒施加一向右的恒力F(F未知),使金属棒从静止开始运动,t=2s时恰好到达MN处。在0~4 s内小灯泡发光亮度始终没变化 (g取10 m/s2) ,求:
(1)此段时间内流过灯泡的电流;
(2)导体棒的质量;
(3)0~4 s内整个系统产生的热量。
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【题目】如图所示,电源内阻r=1 Ω,R1=2 Ω,R2=6 Ω,灯L上标有“3 V 1.5 W”的字样,当滑动变阻器R3的滑片P移到最右端时,电流表示数为1 A,灯L恰能正常发光。
(1)求电源的电动势;
(2)求当P移到最左端时,电流表的示数;
(3)当滑动变阻器的Pb段电阻为多大时,变阻器R3上消耗的功率最大?最大值为多大?
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【题目】智能化电动扶梯如图所示,乘客站上扶梯,先缓慢加速,然后再匀速上升,则
A. 乘客始终处于超重状态
B. 加速阶段乘客受到的摩擦力方向与v相同
C. 电梯对乘客的作用力始终竖直向上
D. 电梯匀速上升时,电梯对乘客的作用力竖直向上
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【题目】质量为2 kg的物块放在粗糙水平面上,在水平拉力的作用下由静止开始运动,物块动能Ek与其发生位移x之间的关系如图所示.已知物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g取10 m/s2,则下列说法正确的是( )
A. x=1 m时速度大小为2 m/s
B. x=3 m时物块的加速度大小为2.5 m/s2
C. 在前4 m位移过程中拉力对物块做的功为9 J
D. 在前4 m位移过程中物块所经历的时间为2.8 s
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【题目】光滑水平轨道与半径为R的光滑半圆形轨道在B处连接,一质量为m2的小球静止在B处,而质量为m1的小球则以初速度v0向右运动,当地重力加速度为g,当m1与m2发生弹性碰撞后,m2将沿光滑圆形轨道上升,问:
(1)当m1与m2发生弹性碰撞后,m2的速度大小是多少?
(2)当m1与m2满足,半圆的半径R取何值时,小球m2通过最高点C后,落地点距离B点最远。
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【题目】如图所示,水平理想边界MN的上方和下方分别存在大小相等、方向相反的垂直于纸面的匀强磁场,磁场中有一个正方形的单匝闭合金属线圈.现将线圈从MN上方的磁场中某处自由释放,经过时间t,该线圈刚好有一半进入下方磁场,且此时线圈下落的速度是v,已知重力加速度为g,线圈平面始终与磁场方向垂直,则下列说法正确的有
A. t时刻,线圈中感应电流为0
B. t时刻,线圈中感应电流的方向为顺时针方向
C. t时刻,线圈的速度
D. 线圈可能以速度v匀速通过边界MN
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【题目】如图所示,半径为R的光滑圆环固定在竖直平面内,圆心为O,圆环左侧固定连接一根长为2R的水平的光滑杆,其延长线过圆的直径.质量为m的小球A套在圆环上,轻弹簧左端固定,质量为m的滑块B接在弹簧右端,弹簧套在杆上,小球A和滑块B之间再用长为2R的轻杆通过铰链分别连接,弹簧原长为2R.初始时小球A处于圆环最高点,弹簧的弹性势能为Ep,已知重力加速度为g,不计一切摩擦,A、B均可视为质点.
(1)A处于圆环最高点时,为了维持系统平衡,在A上施加一个水平向左大小为F的力,求此时弹簧的弹力大小;
(2)撤去F,由静止释放A,求A运动到最右侧时速度v的大小;
(3)求小球A从最高点滑到圆环最右侧过程中,杆对A做的功.
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【题目】真空中有两个点电荷Q1=+4.010-8C和Q2=-1.010-8C,分别固定在x坐标轴的x=0和x=6cm的位置上,则x轴上电场强度为零的位置是( )
A. x=-6cm
B. x=4cm
C. x=8cm
D. x=12cm
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