【题目】如图所示,物体的质量m=1.0kg,物体与地面间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s2.若沿水平向右方向施加一恒定拉力F=9.0N,使物体由静止开始做匀加速直线运动.求:
(1)物体的加速度大小;
(2)2s末物体的速度大小;
(3)2s末撤去拉力F,物体的加速度又是多大?物体还能运动多远?
【答案】(1)物体的加速度大小为4m/s2.
(2)2s末物体的速度大小为8m/s.
(3)2s末撤去拉力F,物体的加速度又是5m/s2,继续滑行的距离是6.4米.
【解析】试题分析:(1)直接根据牛顿第二定律即可解答.
(2)根据加速度和速度关系公式可正确解答.
(3)撤掉拉力后,物体在摩擦力作用下减速前进,根据牛顿第二定律可以求出物体的加速度,然后根据运动学公式可以求出物体滑动的距离.
解:(1)由牛顿第二定律得:
F﹣μmg=ma
所以物体的加速度:
故物体的加速度大小为4m/s2.
(2)2s末物体的速度大小为:
v=at=4×2=8m/s
故2s末物体的速度大小为8m/s.
(3)撤去拉力F后,物体的加速度设为a′,则有:
μmg=ma′
得物体的加速度:
a′=μg=0.5×10=5m/s2
物体还能向前运动:
2s末撤去拉力F,物体的加速度又是5m/s2,继续滑行的距离是6.4米.
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【题目】某电场是由平面内两个相同的点电荷产生的,其中一个点电荷固定不动且到P点的距离为d,另一个点电荷以恒定的速率在该平面内绕P点做匀速圆周运动,P点的电场强度大小随时间变化的图象如图所示,图线AC段与CE段关于直线t=t0对称,若撤去运动点电荷,测得P点场强大小为E0,已知EA=EE=E0,EB=ED=E0,EC=0,静电力常量为k,不考虑磁场因素,则下列说法正确的是( )
A. 运动电荷做匀速圆周运动的半径为2d
B. .运动电荷的速率为
C. 0~时间内,运动电荷的位移大小为
D. 0~时间内,运动电荷的位移大小为d
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【题目】如图所示,一个有弹性的金属圆环被一根橡皮绳吊于通电直导线的正下方,直导线与圆环在同一竖直面内,当通电直导线中电流增大时,弹性圆环的面积S和橡皮绳的长度l将( )
A. S增大,l变长
B. S减小,l变短
C. S减小,l变长
D. S增大,l变短
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【题目】为了探究机械能守恒定律,某同学设计了如图甲所示的实验装置,并提供了如下的实验器材:
A.小车
B.钩码
C.一端带滑轮的木板
D.细线
E.电火花计时器
F.纸带
G.毫米刻度尺
H.低压交流电源
I.220V的交流电源
(1)根据上述实验装置和提供的实验器材,你认为实验中不需要的器材是_________填写器材序号),还应补充的器材是____________.
(2)实验中得到了一条纸带如图乙所示,选择点迹清晰且便于测量的连续7个点如图,测出0到1、2、3、4、5、6点的距离分别为、、、、、,打点周期为T.若测得小车质量为M、钩码质量为m,已知重力加速度为g,则验证点1与点5间系统的机械能守恒的关系式可表示为________________.
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【题目】图(甲)为手机及无线充电板。图(乙)为充电原理示意图。充电板接交流电源,对充电板供电,充电板内的送电线圈可产生交变磁场,从而使手机内的受电线圈产生交变电流,再经整流电路转变成直流电后对手机电池充电。为方便研究,现将问题做如下简化:设送电线圈的匝数为n1,受电线圈的匝数为n2,面积为S,若在t1到t2时间内,磁场(垂直于线圈平面向上、可视为匀强磁场)的磁感应强度由B1均匀增加到B2。下列说法正确的是
A. 受电线圈中感应电流方向由d到c
B. c点的电势高于d点的电势
C. c、d之间的电势差为
D. c、d之间的电势差为
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【题目】一小型发电机通过升压、降压变压器把电能输送给某工厂,已知发电机的输出功率为为50 kW,输出电压为500 V,升压变压器原、副线圈匝数比为1:5,两个变压器间的输电导线的总电阻为15 Ω,降压变压器的输出电压为220 V,变压器本身的损耗忽略不计,在输电过程中电抗造成电压的损失不计,求:
(1)升压变压器副线圈两端的电压;
(2)输电线上损耗的电功率;
(3)降压变压器原、副线圈的匝数比。
(4)该厂安装的都是“220V 40W”的电灯,不考虑其他电器,则允许同时开多少盏灯?
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【题目】现要组装一个由热敏电阻控制的报警系统,要求当热敏电阻的温度达到或超过60 ℃时,系统报警。提供的器材有:热敏电阻,报警器(内阻很小,流过的电流超过时就会报警),电阻箱(最大阻值为999.9 Ω),直流电源(输出电压为U,内阻不计),滑动变阻器(最大阻值为1 000 Ω),滑动变阻器(最大阻值为2 000 Ω),单刀双掷开关一个,导线若干。
在室温下对系统进行调节,已知U约为18 V, 约为10 mA;流过报警器的电流超过20 mA时,报警器可能损坏;该热敏电阻的阻值随温度升高而减小,在60 ℃时阻值为650.0 Ω。
(1)在答题卡上完成待调节的报警系统原理电路图的连线_________。
(2)在电路中应选用滑动变阻器________(填“”或“”)。
(3)按照下列步骤调节此报警系统:
①电路接通前,需将电阻箱调到一固定的阻值,根据实验要求,这一阻值为______Ω;滑动变阻器的滑片应置于______(填“a”或“b”)端附近,不能置于另一端的原因是______。
②将开关向______(填“c”或“d”)端闭合,缓慢移动滑动变阻器的滑片,直至______。
(4)保持滑动变阻器滑片的位置不变,将开关向另一端闭合,报警系统即可正常使用。
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【题目】已知地球半径为R,质量为M,自转角速度为ω,万有引力恒量为G,地球同步卫星距地面高度为h,则( )
A. 地面赤道上物体随地球自转运动的线速度为ωR
B. 地球同步卫星的运行速度为hω
C. 地球近地卫星做匀速圆周运动的线速度为v=
D. 地球近地卫星做匀速圆周运动的周期大于
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【题目】如图所示是甲、乙两种金属的光电子的最大初动能与入射光频率的关系图象,由图象可知( )
A. 无论用什么金属做实验,图象的斜率不变
B. 同一色光照射下,甲金属发射的光电子的最大初动能比乙金属发射的光电子的最大初动能大
C. 要获得相等的最大初动能的光电子,照射甲金属的光的频率要比照射乙金属的光的频率大
D. 甲金属的逸出功比乙金属的逸出功大
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