(2)设A对B.B对A.C对A的滑动摩擦力的大小分别为.和.B在A上滑行的时间为t.B离开A时A和B的速度分别为和.有③ 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

A、B两块正对的金属板竖直放置,在金属板A的内侧表面有一绝缘细线,细线下端系一带电小球.两块金属板接在如图所示的电路中.电路中的R1为光敏电阻,R3为定值电阻,R2为滑动变阻器.当R2的滑动触头P在a端时闭合开关S.设电流表A和电压表V示数分别为I和U,带电小球静止时绝缘细线与金属板A的夹角为θ.则以下说法正确的是( )

A.若将R2的滑动触头P向b端移动,则θ变大
B.保持P不动,将AB两板间的距离拉大,则θ变大
C.保持P不动,用更强的光线照射R1,则U的变化量的绝对值与I的变化量的绝对值的比值等于R1和R3的阻值之和
D.若将P缓慢向b端移动的同时,用更强的光线照射R1,则A、B两板所带电量变小

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A、B两块正对的金属板竖直放置,在金属板A的内侧表面有一绝缘细线,细线下端系一带电小球。两块金属板接在如图所示的电路中。电路中的R1为光敏电阻,R3为定值电阻,R2为滑动变阻器。当R2的滑动触头P在a端时闭合开关S。设电流表A和电压表V的示数分别为I和U,带电小球静止时绝缘细线与金属板A的夹角为θ。则以下说法正确的是

[     ]

A.若将R2的滑动触头P向b端移动,则θ变大
B.保持P不动,将AB两板间的距离拉大,则θ变大
C.保持P不动,用更强的光线照射R1,则U的变化量的绝对值与I的变化量的绝对值的比值等于R1和R3的阻值之和
D.若将P缓慢向b端移动的同时,用更强的光线照射R1,则A、B两板所带电量变小

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A、B两物体的质量分别为m1m2,并排静止在水平地面上,用向右水平拉力F1F2分别作用于物体A和B,一段时间后撤去两力,两物体各自滑行一段距离后停下来。设两物体与水平地面间的动摩擦因数分别为μ1μ2,两物体运动的vt图象分别如图中图线ab所示。已知拉力F1F2撤去后,物体做减速运动过程的vt图线彼此平行(相关数据已在图中标出)。由图中信息可以得出

A.μ1=μ2=0.1

B.若m1= m2,则力对物体A所做的功较多

C.若F1= F2,则m1小于m2

D.若m1= m2,则力F1的最大瞬时功率一定是力F2的最大瞬时功率的2倍

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Ⅰ、轻质弹簧一端固定在墙壁上,另一端连着质量为M的物体A,A放在光滑水平面上,其上再放一质量为m的物体B,如图所示.现用力拉物体A,使弹簧伸长,然后从静止释放,在两物体向左运动至弹簧第一次处于自然状态的过程中(此过程中两物体一直保持相对静止),AB所受的摩擦力为
C
C

A.为零      B.不为零,且为恒力
C.一直减小     D.一直增大
Ⅱ、设长为L的正确方形线框的电阻为R,将以恒定速度匀速穿过有界匀强磁场,磁场的磁感应强度为B,v的方向垂直于B,也垂直于磁场边界,磁场范围的宽度为d,如图所示,则,
(1)若L<d,求线框穿过磁场安培力所做的功;
(2)若L>d,求线框穿过磁场安培力所做的功.

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滑块在水平地面上沿直线滑行,t=0时其速度为1 m/s.从此刻开始在滑块运动方向上再施加一水平作用力F,力F和滑块的速度v随时间的变化规律分别如右图甲和乙所示.设在第1秒内、第2秒内、第3秒内力F对滑块做的功分别为W1、W2、W3,则以下关系式正确的是(   )

A.W1=W2=W3 B.W1<W2<W3     C.W1<W3<W2        D.W1=W2>W3

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1.B 2.A 3.B   4. B   5.C   6.B   7.D  8.ABD .ABC   10.D

11.  丙   错误操作是先放开纸带后接通电源。

(1)左;(2)

(3)    

(4) ΔEP>ΔEK这是因为实验中有阻力。

(5)在实验误差允许围内,机械能守恒

12.(1)用天平分别测出滑块A、B的质量

   (2)

   (3)

由能量守恒知

13.解:(1)设小球摆回到最低点的速度为v,绳的拉力为T,从F开始作用到小球返回到最低点的过程中,运用动能定理有,在最低点根据牛顿第二定律有

(2)设小球摆到的最高点与最低点相差高度为H,对全过程运用动能定理有

14.解:(1)汽车以正常情况下的最高速度行驶时 的功率是额定功率

这时汽车做的匀速运动,牵引力和阻力大小相等,即F=F

设阻力是重力的k倍,F=kmg

代入数据得k=0.12

(2)设汽车以额定功率行驶速度为时的牵引力为,则,

而阻力大小仍为代入数据可得a=1.2

   15.解:(1)设物体A、B相对于车停止滑动时,车速为v,根据动量守恒定律

方向向右

(2)设物体A、B在车上相对于车滑动的距离分别为,车长为L,由功能关系

可知L至少为6.8m

     16.解:设A、B系统滑到圆轨道最低点时锁定为,解除弹簧锁定后A、B的速度分别为,B到轨道最高点的速度为V,则有

解得:

17.解:炮弹上升到达最高点的高度为H,根据匀变速直线运动规律,有  v02=2gH     

设质量为m的弹片刚爆炸后的速度为V,另一块的速度为v,根据动量守恒定律,

mV=(M-mv    

设质量为m的弹片运动的时间为t,根据平抛运动规律,有 H=gt2      R=Vt     

炮弹刚爆炸后,由能量守恒定律可得:两弹片的总动能Ek=mV2+Mmv2     

解以上各式得  Ek==6.0×104 J   

 

 

 


同步练习册答案