如图所示,物体受到水平推力F的作用在粗糙水平面上做直线运动。监测到推力F、物体速度v随时间t变化的规律如图所示。取g=10m/s2,则
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A.第1s内推力做功为1J B第2s内物体克服摩擦力做的功W=2.0J[Z&
C第1. 5s时推力F的功率为3W D.第2s内推力F做功的平均功率1.5W
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如图所示是两个单摆的振动图像.
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(1)甲、乙两个摆的摆长之比是多少?
(2)以向右的方向作为摆球偏离平衡位置的位移的正方向,从t=0起,乙第一次到达右方最大位移处时,甲振动到了什么位置?向什么方向运动?
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一条笔直的河流,宽d=40m,水的流速是v1=3m/s,航速(相对静水)为v2=4m/s的小船保持船身垂直河岸渡到彼岸。则小汽船渡河的时间和位移(相对地面)分别为( )
A.8s,30m B.10s,30m C.8s,40m D. 10s,50m
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如右图所示,质量之比为2:3的a、b两物体放在粗糙的圆盘上,a、b到圆心的距离之比是3:2,圆盘绕圆心做匀速圆周运动,两物体相对圆盘静止,a、b两物体做圆周运动的向心力之比是
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A.1:1 B.3:2 C.2:3 D.9:4
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如右图所示,物体与粗糙路面之间的动摩擦因数处处相同,物体运动到拐弯处无能量损失。DO是水平面,AB是斜面,初速度为
的物体从D点出发沿DBA滑动到顶点A时速度刚好为零。如果斜面改为AC,让该物体从D点出发沿DCA滑动到A点时速度也刚好为零,则此时物体具有的初速度v
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A.大于
B.小于![]()
C.等于
D.决定于斜面的倾角
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如图所示,光滑的水平面AB与半径R=0.4m的光滑竖直半圆轨道BCD在B点相切,D点为半圆轨道最高点,A点的右侧连接一粗糙的水平面。用细线连接甲、乙两物体,中问夹一轻质压缩弹簧,弹簧与甲、乙两物体不拴接,甲的质量朋
=4kg,乙的质量
=5kg,甲、乙均静止。若固定乙,烧断细线,甲离开弹簧后经过B点进入半圆轨道,过D点时对轨道的压力恰好为零。取g=10m/s2,甲、乙两物体均可看作质点,求:
(1)甲离开弹簧后经过B点时的速度的大小
;
(2)在弹簧压缩量相同的情况下,若固定甲,烧断细线,乙物体离开弹簧后从A点进入动摩擦因数
=0.4的粗糙水平面,则乙物体在粗糙水平面运动的位移S。
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两个劲度系数分别为k1和k2的轻质弹簧a、b串接在一起,a 弹簧的一端固定在墙上,如图所示.开始时弹簧均处于原长状态,现用水平力作用在b弹簧的P端向右拉动弹簧,已知a弹簧的伸长量为L,则( )
A. P端向右移动的距离为(1+
)L B.b弹簧的伸长量也为L
C. b弹簧的伸长量
D.P端向右移动的距离为2L
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如图所示,两条足够长的光滑平行金属导轨水平放置,导轨上静止地放置两根质量相同、电阻相同的导体棒 MN 和 PQ,两导体棒平行且垂直导轨,整个空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,不计导轨电阻。现在导体棒 MN 上施加一恒定的水平外力 F,沿导轨向右运动则下列说法正确的是
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A.最终两导体棒都做匀速直线运动
B.最终两导体棒都做匀加速直线运动
C.导体棒 MN 上的电流一直增大
D.导体棒 PQ 上的电流先不断增大后保持不变
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如图所示,两光滑斜面的总长度相等,高度也相同,两球由静止从顶端下滑,若球在图上转折点无能量损失,则( )
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A.a球后着地 B.b球后着地
C.两球同时落地 D.两球着地时速度相同
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