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【题目】如图所示,一质量m=0.20kg的滑块(可视为质点)从固定的粗糙斜面的顶端由静止开始下滑,滑到斜面底端时速度大小v=4.0m/s.已知斜面的倾角θ=37°,斜面长度L=4.0m,sin37°=0.60,cos37°=0.80,若空气阻力可忽略不计,取重力加速度g=10m/s2.求:
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(1)滑块沿斜面下滑的加速度大小;
(2)滑块与斜面间的动摩擦因数;
(3)在整个下滑过程中重力对滑块的冲量大小.
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【题目】石墨烯是目前世界上已知的强度最高的材料,它的发现使“太空电梯”制造成为可能,人类将有望通过“太空电梯”进入太空。设想在地球赤道平面内有一垂直于地面并延伸到太空的轻质电梯,电梯顶端可超过地球同步卫星A的高度延伸到太空深处,如图所示,假设某物体B乘坐太空电梯到达了图示位置并停在此处,与同高度运行的卫星C、同步卫星A相比较( )
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A. B 的角速度大于 C 的角速度
B. B 的线速度小于 C 的线速度
C. B 的线速度大于 A 的线速度
D. B 的加速度大于 A 的加速度
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【题目】如图所示,电源电动势为E,内电阻为r,当滑动变阻器的触片P从右端滑到左端时,发现电压表V1、V2示数为U1、U2,示数变化的绝对值分别为ΔU1和ΔU2,电流表的示数为I,电流表示数变化的绝对值为ΔI,下列说法中正确的是( )
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A. 小灯泡L1、L2变暗,L2变亮
B. 小灯泡L3变暗,L1、L2变亮
C. ΔU1<ΔU2
D.
变大,
不变
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【题目】如图所示,在竖直平面内固定的圆形绝缘轨道的圆心在O点,半径为r,内壁光滑,A、B两点分别是圆弧的最低点和最高点。该区间存在方向水平向右的匀强电场,一质量为m、带负电的小球在轨道内侧做完整的圆周运动
电荷量不变
,经C点时速度最大,O、C连线与竖直方向的夹角
,重力加速度为g。
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求小球所受到的电场力大小;
若恰好能完整的做圆周运动,求过D点的速度?
小球在A点速度
多大时,小球经B点时对轨道的压力最小?
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【题目】中国科学家发现了量子反常霍尔效应,杨振宁称这一发现是诺贝尔奖级的成果.如图所示, 厚度为h,宽度为d的金属导体,当磁场方向与电流方向垂直时,在导体上下表面会产生电势差,这种现象称为霍尔效应.下列说法正确的是
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A.上表面的电势高于下表面电势
B.仅增大h时,上下表面的电势差增大
C.仅增大d时,上下表面的电势差减小
D.仅增大电流I时,上下表面的电势差减小
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【题目】如图所示,斜面上固定有一与斜面垂直的挡板,另有一截面为1/4圆的光滑柱状物体甲放置于斜面上,半径与甲相等的光滑球乙被夹在甲与挡板之间,没有与斜面接触而处于静止状态。现在从球心O1处对甲施加一平行于斜面向下的力F,使甲沿斜面方向向下移动,移动过程中甲、乙始终保持平衡。则在此过程中( )
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A. 挡板对乙球的弹力变大
B. 推力F变小
C. 乙球对物体甲的弹力变大
D. 甲对斜面的压力不变
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【题目】如图所示,真空中O点有一点电荷,在它产生的电场中有a、b两点,a点的场强大小为Ea,b点的场强大小为Eb,Ea、Eb的方向如图所示;a点的电势为φa,b点的电势为φb。则下列分析正确的是( )
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A. Ea = 3Eb
B. Ea = 2Eb
C. φa < φb
D. φa > φb
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【题目】从高度为125m的塔顶,先后落下a、b两球,自由释放这两个球的时间差为1s,则以下判断正确的是(g取10m/s2,不计空气阻力)
A. b球下落高度为20m时,a球的速度大小为30m/s
B. a球接触地面瞬间,b球离地高度为80m
C. 在a球接触地面之前,两球离地的高度差恒定
D. 在b球运动之后a球接触地面之前,两球的速度差恒定
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【题目】如图所示,一质量为2kg的物体受水平拉力F作用,在粗糙水平面上做加速直线运动,其a﹣t图象如图所示,t=0时速度大小为2m/s,滑动摩擦力大小恒为2N,则下列说法中正确的是( )
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A. 在t=6s的时刻,物体的速度大小为20m/s
B. 在0~6s的时间内,合力对物体做的功为400J
C. 在0~6s的时间内,拉力对物体的冲量为36Ns
D. 在t=6s的时刻,拉力F 的功率为200W
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【题目】如图所示,将某一电源E的路端电压随干路电流的变化关系和某一电阻R的电压与通过该电阻的电流关系画在同一个U - I图象中,若将该电源与这个电阻R构成闭合回路,则下列分析正确的是( )
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A. 甲图反映电源的U - I关系,其内阻为2.0 Ω
B. 乙图反映电源的U - I关系,其电动势为3.0 V
C. 通过电阻R的电流大小为1.0 A
D. 电源内阻r消耗的热功率为2.0 W
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