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一个物体在竖直向上的12N的拉力作用下,以2m/s2的加速度向上作匀加速直线运动,如要使加速度增加为4m/s2,空气阻力不计,此竖直拉力的大小应为………………………(  )

    A.14N                     B.24N                    C.16N                    D.18N

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汽车沿平直公路做加速度大小为0.5m/s2的匀变速运动,那么 …(  )

A.汽车在任意1 s内的末速度等于初速度的0.5倍

B.汽车的初速度比前1秒内的末速度大0.5 m/s

C.汽车每秒钟内速度变化0.5 m/s

D.汽车每秒钟内加速度变化0.5 m/s2

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如图所示是利用发波水槽观察到的水波衍射图像,从图像可知……(  )

A.B侧波是衍射波

B.A侧波速与B侧波速相等

C.减小挡板间距离,衍射波的波长将减小

D.增大挡板间距离,衍射现象将更明显

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1960年第11届国际计量大会通过了国际通用的国际单位制(SI),规定了7个基本单位,其中力学基本单位有3个,压强的单位用力学基本单位可表示为………………………(  )

    A.N/m2                        B.cmHg

    C.kg/(m·s2)          D.Pa

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如图所示,长直均匀光滑杆一端固定在光滑转轴O处,在水平杆的另一端A下摆经过的轨迹上安装光电门,用来测量A端的瞬时速度vA。光电门测量位置和转轴O的高度差记为h。有一质量m=1kg的小球套在光滑杆上。

(1)若杆的质量忽略不计。小球固定在杆的中点处,静止释放。请写出光电门测量到的速度vA与高度差h的关系式。

(2)若杆的质量忽略不计。小球没有固定在杆上,仅套在杆的中点处。杆由静止释放后小球做自由落体运动,下落h后脱离杆,则小球脱离瞬间杆A端速度多大?

(3)实际情况下杆的质量M不能忽略,拿走小球后重复实验,得到了如图所示的vA2h关系图线①。证明杆绕O点转动的动能

(4)将小球固定在杆的中点后,得到vA2h关系图线②。由①②两线,(g=10m/s2)求杆的质量M

 


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如图所示,宽为L的光滑长金属导轨固定在竖直平面内,不计电阻。将两根质量均为m的水平金属杆ab、cd用长h的绝缘轻杆连接在一起,放置在轨道上并与轨道接触良好,ab电阻R,cd电阻2R。虚线上方区域内存在水平方向的匀强磁场,磁感应强度B

(1)闭合电键,释放两杆后能保持静止,则ab杆受的磁场力多大?

(2)断开电键,静止释放金属杆,当cd杆离开磁场的瞬间,ab杆上焦耳热功率为P,则此时两杆速度为多少?

(3)断开电键,静止释放金属杆,若磁感应强度B随时间变化规律为B=ktk为已知常数),求cd杆离开磁场前,两杆内的感应电流大小。某同学认为:上述情况中磁通量的变化规律与两金属杆静止不动时相同,可以采用Δφ=ΔB·Lh 计算磁通量的改变量……该同学的想法是否正确?若正确,说明理由并求出结果;若不正确,说明理由并给出正确解答。

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两套完全相同的小物块和轨道系统固定在水平桌面上。物块质量m=1kg,轨道长度l=2m,物块与轨道之间动摩擦因数μ=0.2。现用水平拉力F1=8N、F2=4N同时拉两个物块,分别作用一段距离后撤去,使两物块都能从静止出发,运动到轨道另一端时恰好停止。(g=10m/s2)求:

(1)在F1作用下的小物块加速度a1多大?

(2)F1作用了多少位移s1

(3)从两物块运动时开始计时直到都停止,除了物块在轨道两端速度都为零之外,另有某时刻t两物块速度相同,则t为多少?

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如图所示,大气压强为p0,气缸水平固定,开有小孔的薄隔板将其分为AB两部分,光滑活塞可自由移动。初始时气缸内被封闭气体温度TAB两部分容积相同。加热气体,使AB两部分体积之比为1∶2。

(1)气体应加热到多少温度?

(2)将活塞向左推动,把B部分气体全部压入A中,气体温度变为2T,求此时气体压强。

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如图所示电路中,定值电阻R=20Ω,通过滑动变阻器连接到电动势ε=5V、内阻r=1Ω的电源上。滑片移动到某位置时,电压表示数2.5V,电流表示数0.1A。(电表均为理想电表)求:滑动变阻器的总电阻和滑片P的位置。

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如图所示,水平面上有两电阻不计的光滑金属导轨平行、固定放置,间距d为0.5m,右端通过导线与阻值为4Ω的小灯泡L连接。在CDFE矩形区域内有竖直向上的匀强磁场,CE长为2m,CDFE区域内磁场的磁感强度B随时间t的变化如图。在t=0s时,一阻值为1Ω的金属棒在恒力F作用下由静止从AB位置沿导轨向右运动,当金属棒从AB位置运动到EF位置过程中,小灯泡的亮度没有发生变化。则恒力F的大小为           N,金属棒的质量为           kg。

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同步练习册答案