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如图所示,水平地面上的物体A,在斜向上的拉力F的作用下,向右做匀速运动,则下列说法中正确的是

A.物体A可能只受到三个力的作用

B.物体A一定受到了四个力的作用

C.物体A受到的滑动摩擦力大小为Fcosθ

D.物体A对水平地面的压力的大小一定为Fsinθ

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关于速度和加速度的关系,下列说法中正确的是

A.质点的速度越大,则加速度越大

B.质点的速度变化越大,则加速度越大

C.质点的速度变化越快,则加速度越大

D.质点加速度的方向就是质点运动的方向

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如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距L=1 m,导轨平面与水平面成θ=37°角,下端连接阻值为R的电阻。匀强磁场方向与导轨平面垂直。质量为m=0.2 kg、电阻不计的金属棒ab放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为μ=0.25。(设最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力大小)取g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:

(1)金属棒沿导轨由静止开始下滑时加速度a的大小;

(2)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8 W,则此时金属棒速度v的大小;

(3)在上问中,若R=2 Ω,金属棒中的电流方向由a到b,则磁感应强度B的大小和方向怎样?

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电子自静止开始经M、N板间(两板间的电压为U)的电场加速后从A点垂直于磁场边界射入宽度为d的匀强磁场中,电子离开磁场时的位置P偏离入射方向的距离为L,如图所示。

(1)正确画出电子由静止开始直至离开匀强磁场时的轨迹图;(用尺和圆规规范作图)

(2)求匀强磁场的磁感应强度B。(已知电子的质量为m,电荷量为e)

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如图所示,水平地面上方分布着水平向右的匀强电场。一“L”形的绝缘硬质管竖直固定在匀强电场中。管的水平部分长为l1=0.2 m,管的水平部分离水平地面的距离为h=5.0 m,竖直部分长为l2=0.1 m。一带正电的小球从管口A由静止释放,小球与管间摩擦不计且小球通过管的弯曲部分(长度极短,可不计)时没有能量损失,小球在电场中受到的电场力大小为重力的一半。(g取10 m/s2)求:

(1)小球运动到管口B时的速度vb的大小;

(2)小球着地点与管口B的水平距离s。

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一根轻绳长L=1.6 m,一端系在固定支架上,另一端悬挂一个质量为M=1 kg 的沙箱A,沙箱处于静止。质量为m=10 g的子弹B以水平速度v0=500 m/s射入沙箱,其后以水平速度v=100 m/s从沙箱穿出(子弹与沙箱相互作用时间极短)。g取10 m/s2。求:

(1)子弹射出沙箱瞬间,沙箱的速度u的大小;

(2)沙箱和子弹作为一个系统共同损失的机械能E;

(3)沙箱摆动后能上升的最大高度h;

(4)沙箱从最高点返回到最低点时,绳对箱的拉力F的大小。

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两个完全相同的物块A、B,质量均为m=0.8 kg,在同一粗糙水平面上以相同的初速度从同一位置开始运动。图中的两条直线分别表示A物块受到水平拉力F作用和B物块不受拉力作用的v-t图象,求:

(1)物块A所受拉力F的大小;

(2)8 s末物块A、B之间的距离s。

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跳台滑雪是勇敢者的运动,它是利用依山势特别建造的跳台。运动员穿着专用滑雪板,不带雪杖在助滑路上获得高速后水平飞出,在空中飞行一段距离后着陆,这项运动极为壮观。设一位运动员由山坡顶的A点沿水平方向飞出,到山坡上的B点着陆。如图所示,已知运动员水平飞出的速度为v0=20 m/s,山坡倾角为θ=37°,山坡可以看成一个斜面。(g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:

(1)运动员在空中飞行的时间t;

(2)AB间的距离s。

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如图所示,光滑U形金属导轨PQMN水平固定在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B,导轨宽度为L。QM之间接有阻值为R的电阻,其余部分电阻不计。一质量为m、电阻为R的金属棒ab放在导轨上,给棒一个水平向右的初速度v0使之开始滑行,最后停在导轨上。由以上条件,在此过程中可求出的物理量有

A.电阻R上产生的焦耳热                      B.通过电阻R的总电荷量

C.ab棒运动的位移                             D.ab棒运动的时间

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物体只在力F作用下运动,力F随时间变化的图象如图所示,在t=1 s 时刻,物体的速度为零。则下列论述正确的是

A.0—3 s内,力F所做的功等于零,冲量也等于零

B.0—4 s内,力F所做的功等于零,冲量也等于零

C.第1 s内和第2 s内的速度方向相同,加速度方向相反

D.第3 s内和第4 s内的速度方向相反,加速度方向相同

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同步练习册答案