【题目】如图所示,在质量为mB=30kg的车厢B内紧靠右壁,放一质量mA=20kg的小物体A(可视为质点),对车厢B施加一水平向右的恒力F,且F=120N,使之从静止开始运动.测得车厢B在最初t=2.0s内移动s=5.0m,且这段时间内小物块未与车厢壁发生过碰撞.车厢与地面间的摩擦忽略不计.
(1)计算B在2.0s的加速度.
(2)求t=2.0s末A的速度大小.
(3)求t=2.0s内A在B上滑动的距离.
【答案】
(1)解:设t=2.0s内车厢的加速度为aB,由s= 得aB=2.5m/s2.
答:B在2.0s的加速度为2.5m/s2;
(2)解:对B,由牛顿第二定律:F﹣f=mBaB,得f=45N.
对A据牛顿第二定律得A的加速度大小为aA= =2.25m/s2
所以t=2.0s末A的速度大小为:VA=aAt=4.5m/s.
答:t=2.0s末A的速度大小为4.5m/s;
(3)解:在t=2.0s内A运动的位移为SA= ,
A在B上滑动的距离△s=s﹣sA=0.5m
答:t=2.0s内A在B上滑动的距离为0.5m.
【解析】(1)根据匀变速直线运动规律,直接求出加速度。
(2)根据上一问求出的加速度,利用牛顿第二运动定律,求出摩擦力,再求出a物体的加速度利用加速度和速度之间的关系求出速度。
(3)利用匀变速直线运动规律,求出物体位移再利用位移关系,求相对应关系。
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【题目】一根长为0.1 m、电流为1 A的通电导线,在磁场中某处受到的磁场力大小为0.4 N,则该处的磁感应强度( )
A. 等于4 TB. 大于或等于4 T
C. 小于或等于4 TD. 可能为零
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【题目】某同学想要描绘标有“3.0V,0.3A”字样小灯泡L的伏安特性曲线,要求测量数据尽量精确,绘制曲线完整,可供该同学选用的器材除了电源、开关、导线外,还有:
电压表V1(量程0~3V,内阻等于3kΩ)
电压表V2(量程0~15V,内阻等于15kΩ)
电流表A1(量程0~200mA,内阻等于10Ω)
电流表A2(量程0~3A,内阻等于0.1Ω)
滑动变阻器R1(0~10Ω,额定电流2A)
滑动变阻器R2(0~1kΩ,额定电流0.5A)
定值电阻R3(阻值等于1Ω)
定值电阻R4(阻值等于10Ω)
(1)根据实验要求,选出恰当的电压表和滑动变阻器 (填所给仪器的字母代码)
(2)请在方框中画出实验电路图,并将各元件字母代码标在该元件的符号旁
(3)该同学描绘出的I-U图象应是下图中的 , 这表明小灯泡的电阻随温度的升高而 (填“减小”或“增大”)
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【题目】静止在光滑水平面上的木块受到一个方向不变,大小从某一数值逐渐变小的水平外力作用时,则木块
A.速度变小,加速度变小B.速度变大,加速度变小
C.加速度变小,位移变小D.速度变大,位移变大
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【题目】从离地面180m的空中自由落下一个小球,g=10m/s2求:
(1)经过多长时间落到地面;
(2)开始下落计时,最后一秒内的位移大小;
(3)第2s内中间时刻的瞬时速率.
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【题目】下列说法正确的是( )
A.安培通过实验的方法总结出真空中两个静止点电荷的作用力的规律
B.法拉第最早引入“力线”形象描述电场的强弱
C.库仑最早用实验的方法精确测出电子的电量
D.法拉第最先发现利用磁场产生电流的方法
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【题目】两分子间的斥力和引力的合力F与分子间距离r的关系如图中曲线所示,曲线与r轴交点的横坐标为r0 . 相距很远的两分子在分子力作用下,由静止开始相互接近,若两分子相距无穷远时分子势能为零,下列说法正确的是( )
A.在r=r0时,分子势能为零
B.在r>r0阶段,F做正功,分子动能增加,势能减小
C.在r<r0阶段,F做负功,分子动能减小,势能也减小
D.在r=r0时,分子势能最小,动能最小
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【题目】质量为m的子弹,以水平速度射入放在光滑水平面上质量为M的木块中,刚好能从木块中射出,下列说法中正确的是( )
A.子弹克服阻力做的功,等于系统内能的增加量
B.子弹动能的减少量,等于子弹克服阻力做的功
C.子弹损失的机械能,等于木块和子弹组成的系统内能的增加量
D.阻力对子弹做的功,等于木块获得的动能
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【题目】如图所示,用轻质活塞在气缸内封闭一定质量理想气体,活塞与气缸壁间摩擦忽略不计,开始时活塞距气缸底高度h1=0.50m . 给气缸加热,活塞缓慢上升到距离气缸底h2=0.80m处,同时缸内气体吸收Q=450J的热量.已知活塞横截面积S=5.0×10﹣3m2 , 大气压强p0=1.0×105Pa . 求:
(1)缸内气体对活塞所做的功W;
(2)此过程中缸内气体增加的内能△U .
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