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【题目】质量为m的物体在空中由静止下落,由于空气阻力的影响,运动的加速度是
,物体下落高度为h,重力加速度为g,以下说法正确的是( )
A. 重力势能减少了![]()
B. 动能增加了mgh
C. 机械能损失了![]()
D. 克服阻力做功为![]()
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【题目】如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连的物块A、B,它们的质量分别为mA、mB,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板。系统处于静止状态。现开始用一恒力F沿斜面方向拉物块A使之向上运动,重力加速度g。求:
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(1)物块B刚要离开C时物块A的加速度a
(2)从开始到此时物块A的位移d。
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【题目】质量为2kg的物体在40N水平推力作用下,1s内沿竖直墙壁从静止开始下滑3m.求:(取g=10m/s2)
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(1)物体运动的加速度;
(2)物体与墙间的动摩擦因数;
(3)若在1s末时把水平推力改为140N,请通过分析计算说明物体的运动情况.
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【题目】1876年美国物理学家罗兰完成了著名的“罗兰实验”.罗兰把大量的负电荷加在一个橡胶圆盘上,然后在圆盘附近悬挂了一个小磁针,将圆盘绕中心轴按如图所示方向高速旋转时,就会发现小磁针发生偏转.忽略地磁场对小磁针的影响.则( )
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A. 小磁针发生偏转的原因是因为橡胶圆盘无电流
B. 小磁针发生偏转说明了电荷的运动会产生磁场
C. 当小磁针位于圆盘的左上方时,它的N极指向左侧
D. 当小磁针位于圆盘的左下方时,它的N极指向右侧
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【题目】下列说法正确的是
A. 组成原子核的核子越大,原子核越稳定
B.
衰变为
经过4次α衰变,2次β衰变
C. 在LC振荡电路中,当电流最大时,线圈两端电势差也最大
D. 在电子的单缝衍射实验中,狭缝变窄,电子动量的不确定量变大
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【题目】如图所示,轻弹簧的两端各受100N拉力F作用,弹簧平衡时伸长了10cm;(在弹性限度内);那么下列说法中正确的是( )
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A.该弹簧的劲度系数k=10N/m
B.该弹簧的劲度系数k=1000N/m
C.该弹簧的劲度系数k=2000N/m
D.根据公式k=
,弹簧的劲度系数k会随弹簧弹力F的增大而增大
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【题目】在半径为r、电阻为R的圆形导线框内,以直径为界,左、右两侧分别存在着方向如图甲所示的匀强磁场.以垂直纸面向外的磁场为正,两部分磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律分别如图乙所示.则0~t0时间内,导线框中( )
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A. 没有感应电流
B. 感应电流方向为逆时针
C. 感应电流大小为2πr2B0/(t0R)
D. 感应电流大小为πr2B0/(t0R)
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【题目】如图所示,在倾角θ=37°的斜面上固定两根足够长的平行金属导轨(电阻可忽略不计),相距L=1.0m,导轨处于磁感应强度B=1.0T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上,下端接有一阻值为R=2.0Ω的电阻。一根质量m=1.0kg、电阻r=2.0Ω的导体棒MN垂直跨放在导轨上,该导体棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,t=0时刻导体棒受到平行于导轨向上的外力作用由静止开始沿导轨以加速度a=2.0m/s向上做匀加速直线运动,重力加速度g=10m/s,求:
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(1)t=0时刻外力的大小;
(2)如果前2s内在电阻R上产生的焦耳热为Q=4J,则该过程能的中外力做功为多少;
(3)若把磁场方向改为竖直向上,大小不变,导体棒在导轨上向上做匀加速直线运动过程中,写出外力随时间变化的关系式.
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【题目】如图所示,直角坐标系xOy位于竖直平面内,在水平的x轴下方存在匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应为B=1.0T,方向垂直xOy平面向里,电场线平行于y 轴。一质量为m=1.0×10-2kg、电荷量为q= 1.0× 10-2C的带正电的小球,从y轴上的A点水平向右抛出,经x轴上的M点进入电场和磁场,恰能做匀速圆周运动,从轴上的N点第一次离开电场和磁场,MN之间的距离为L=2.0m,小球过M点时的速度方向与x轴的 方向夹角为θ=30°.不计空气阻力,重力加速度g=10m/s,求:
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(1)电场强度E的大小和方向;
(2)小球从A点抛出时初速度
的大小;
(3)M点到0点的距离。
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【题目】如图所示,一根绳的两端分别固定在两座猴山的A、B处,A、B两点水平距离为16m,竖直距离为2m,A、B间绳长为20m。质量为10kg的猴子抓住套在绳上的滑环从A处滑到B处。以A点所在水平面为参考平面,猴子在滑行过程中重力势能最小值约为(绳处于拉直状态)
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A.
B. ![]()
C.
D. ![]()
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