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重G1=150N的光滑球m悬空靠在墙和木块M之间且静止。木块M重力G2=150N,静止在水平木板上,球的半径为6cm,球与墙、球与木块接触点距水平底板的高度分别为12cm、9cm,如图所示,则
A. 墙受压力的大小为![]()
B. 光滑球m对木块M压力的大小为150N
C. 木块M受水平地板的摩擦力的大小为![]()
D. 水平地板所受的压力的大小为300N
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如图所示,竖直平行导轨间距l=20cm,导轨顶端接有一开关S,导体棒ab与导轨接触良好且无摩擦,ab的电阻R=0.4Ω,质量m =20g,导轨的电阻不计,电路中所接电阻为3R,整个装置处在与竖直平面垂直的匀强磁场中,磁感应强度B =1T,不计空气阻力,设导轨足够长,g取
,开始时,开关断开,当ab棒由静止下落3.2m时,突然接通开关,下列说法中正确的是
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A. a点的电势高于b点的电势 B. ab间的电压大小为1.2V
C. ab间的电压大小为0.4V D. 导体棒ab立即做匀速直线运动
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如图所示,清洗楼房玻璃的工人常用一根绳索将自己悬在空中,工人及其装备的总重量为G,悬绳与竖直墙壁的夹角为
,悬绳对工人的拉力大小为F1,墙壁对工人的支持力大小为F2,忽略玻璃对人的摩擦力,则
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A.
B.F2=Gtanα
C.若缓慢减小悬绳的长度,F1与F2的合力不变
D.若缓慢减小悬绳的长度,F1减小,F2增大
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如图,一理想变压器原副线圈的匝数比为1:2;副线圈电路中接有灯泡,灯泡的额定电压为220V,额定功率为22W;原线圈电路中接有电压表和电流表。现闭合开关,灯泡正常发光。若用U和I分别表示此时电压表和电流表的读数,则
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A. U=110V , I=0.2A B. U=110V , I=0.05A
C. U=
V , I=0.2A D. U=
V , I=
A
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一物块(可看作质点)以一定的初速度从一光滑斜面底端一点上滑,最高可滑至C点,已知AB是BC的3倍,如图所示,已知物块从A至B所需时间为t,则它从B经C再回到B,需要的时间是
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A.
B.
C.
D. ![]()
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在建筑装修中,工人用质量为m的磨石对斜壁进行打磨,当对磨石加竖直向上推力F时,磨石恰好沿斜壁向上做匀加速直线运动,已知磨石与斜壁之间的动摩擦因素为μ,则磨石受到的摩擦力是
A.(F-mg)cosθ B.(F-mg)sinθ
C.μ(F-mg)sinθ D.μ(F-mg)cosθ
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从同一地点同时开始沿同一直线运动的两个物体I、II的速度图象如图所示.在0~t2时间内,下列说法中正确的是
A.I物体所受的合外力不断增大,II物体所受的合外力不断减小
B.在第一次相遇之前,t1时刻两物体相距最远
C.t2时刻两物体相遇
D.I、II两个物体的平均速度大小都是
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实线表示某静电场的电场线,虚线表示该电场的等势面.下列判断正确的是
A.1、2两点的场强相等 B.2、3两点的场强相等
C.1、2两点的电势相等 D.2、3两点的电势相等
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伽利略创造的把实验、假设和逻辑推理相结合的科学方法,有力地促进了人类科学认识的发展.利用如图所示的装置做如下实验:小球从左侧斜面上的O点由静止释放后沿斜面向下运动,并沿右侧斜面上升.斜面上先后铺垫三种粗糙程度逐渐降低的材料时,小球沿右侧斜面上升的最高位置依次为1、2、3.根据三次实验结果的对比,可以得到的最直接的结论是
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A.如果斜面光滑,小球将上升到与O点等高的位置
B.如果小球不受力,它将一直保持匀速运动或静止状态
C.如果小球受到力的作用,它的运动状态将发生改变
D.小球受到的力一定时,质量越大,它的加速度越小
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如图所示,倾斜传送带与水平地面之间的夹角
,从A
B长度L=29m,传送带以10m/s的速度逆时针转动,在传动带上端A处无初速度地放一个质量为0.1kg的煤块,它与传动带之间的动摩擦因数为0.5,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力的大小,
,求:
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煤块从A运动到B所需的时间是多少?
若煤块与传送带之间的动摩擦因数为0.8,则煤块从A运动到B所需要的时间又是多少?
若煤块与传送带之间的动摩擦因数为0.5,求煤块与传送带留下的痕迹长度。
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