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【题目】如图所示,绷紧的传送带,始终以2 m/s的速度匀速斜向上运行,传送带与水平方向间的夹角θ=30°。现把质量为10 kg的工件轻轻地放在传送带底端P处,由传送带传送至顶端Q处。已知P、Q之间的距离为4 m,工件与传送带间的动摩擦因数为μ=
,取g=10 m/s2。
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(1)通过计算说明工件在传送带上做什么运动;
(2)求工件从P点运动到Q点所用的时间。
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【题目】如图所示,在光滑水平面上,有一个粗细均匀的单匝正方形闭合线框abcd。t=0时刻,线框在水平外力的作用下,从静止开始向右做匀加速直线运动,bc边刚进入匀强磁场(虚线为其左边界)的时刻为t1,ad边刚进入磁场的时刻为t2,设线框中产生的感应电流的大小为i,ad边两端电压大小为U,水平拉力大小为F,感应电流的热功率为P,则关于i、U、F、P随运动时间t变化关系图象正确的是
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A.
B.
C.
D. ![]()
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【题目】如图所示,在《验证力的平行四边形定则》实验中,用A、B两只弹簧秤把像皮条上的结点拉到某一位置O,这时两绳套AO、BO的夹角∠AOB小于90°,现保持弹簧秤A的示数不变而改变其拉力方向使α角减小,那么要使结点仍在位置O,就应调整弹簧秤B的拉力大小及β角,则下列调整方法中可行的是
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A.增大B的拉力、增大β角B.增大B的拉力、β角不变
C.增大B的拉力、减小β角D.B的拉力大小不变、增大β角
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【题目】如图所示,在倾角为θ的固定光滑斜面上,有两个用轻质弹簧相连的物块A和B,它们的质量均为m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定的挡板,现将一个质量也为m的物体D从距A为L的位置由静止释放,D和A相碰后立即粘在一起,之后在斜面上做简谐运动。在简谐运动过程中,物体B对C的最小弹力为
,则以下说法正确的是
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A. 简谐运动的振幅为
B. 简谐运动的振幅为![]()
C. B对C的最大弹力
D. B对C的最大弹力![]()
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【题目】图甲是一列简谐横波在t=0.01s时刻的波形图,图乙是质点P的振动图象,则下列说法正确的是( )
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A. 该波沿x轴负方向传播,波速大小为100m/s
B. 在0.01s~0.025s内,质点R通过的路程为15cm
C. t=0.005s时,1.5m处质点沿y轴的负方向运动
D. 在0.01s~0.015s内,质点Q的加速度一直在减小
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【题目】如图所示,在倾角为θ的斜面上方的A点处旋转一光滑的木板AB,B端刚好在斜面上,木板与竖直方向AC所成夹角为α,一小物块由A端沿木板由静止滑下,要使物块滑到斜面的时间最短,则α与θ间的大小关系为( )
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A.α=θB.![]()
C.α=2θD.![]()
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【题目】如图所示,一小球自空中自由落下,与正下方的直立轻质弹簧接触,直至速度为零的过程中,关于小球运动状态的下列几种描述中,正确的是( )
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A. 接触后,小球作减速运动,加速度的绝对值越来越大,速度越来越小,最后等于零
B. 接触后,小球先做加速运动,后做减速运动,其速度先增加后减小直到为零
C. 接触后,速度为零的地方就是弹簧被压缩最大之处,加速度为零的地方也是弹簧被压缩最大之处
D. 接触后,小球速度最大的地方就是加速度等于零的地方
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【题目】在一小型交流发电机中,矩形金属线圈abcd的面积为S、匝数为n、线圈总电阻为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕OO′轴以角速度ω匀速转动(如图甲所示),产生的感应电动势e随时间t的变化关系如图乙所示,矩形线圈与阻值为R的电阻构成闭合电路,下列说法中正确的是( )
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A. t2~t3时间内穿过线圈磁通量的变化量为零
B. t4时刻穿过线圈的磁通量变化率的大小为![]()
C. t3~t4时间内通过电阻R的电荷量为![]()
D. t1~t5时间内电阻R的发热量为![]()
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【题目】下列说法中正确的是
A. LC振荡电流的周期只与电容器的电容大小有关
B. 只有按正弦或余弦规律变化的电场才能在空间产生磁场
C. 不管闭合回路是否存在,变化的磁场都会在其周围空间产生电场
D. 麦克斯韦从理论上预见了电磁波的存在,但并未用实验证实电磁波的存在
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【题目】如图所示,光滑斜面PMNQ的倾角为30°,斜面上放有矩形导体线框abcd,其中ab边的长度为L1=0.2m,bc边的长度为L2=0.1m,线框的质量为0.1kg,电阻为1Ω。有界匀强磁场的磁感应强度为1T,方向垂直于斜面向上,ef为磁场的边界,且ef∥MN。现用1N大小的拉力F使线框从静止开始运动,其ab边始终保持与底边MN平行,F沿斜面向上且与斜面平行。已知线框刚进入磁场时做匀速运动,则下列说法正确的是
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A. 线框进入磁场时的速度大小为10m/s
B. 线框进入磁场前的加速度大小为10m/s2
C. 线框进入磁场过程中产生的总热量为0.05J
D. 线框刚开始运动时,ab与ef间的距离为15m
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