【題目】如圖所示,mA=4kg,mB=1kg,A與桌面間的動摩擦因數μ=0.2,B與地面間的距離s=0.8m,A、B原來靜止,(g取10m/s2)
求:(1)B落到地面時的速度為多大;
(2)B落地后,A在桌面上能繼續滑行多遠才能靜止下來.
【答案】(1)B落到地面時的速度為0.8m/s.(2)B落地后(不反彈),A在桌面上能繼續滑動0.16m.
【解析】試題分析:(1)在B下落過程中,B減小的重力勢能轉化為AB的動能和A克服摩擦力做功產生的內能,根據能量守恒定律求解B落到地面時的速度.
(2)B落地后(不反彈),A在水平面上繼續滑行,根據動能定理求解A滑行的距離.
解:(1)B下落過程中,它減少的重力勢能轉化為AB的動能和A克服摩擦力做功產生的熱能,B下落高度和同一時間內A在桌面上滑動的距離相等、B落地的速度和同一時刻A的速度大小相等由以上分析,根據能量轉化和守恒有:mBgs=
得,v=
代入解得v=0.8m/s
(2)B落地后,A以vA═v=0.8m/s初速度繼續向前運動,克服摩擦力做功最后停下,根據動能定理得
得,s′==0.16m
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【題目】如圖所示,在一塊橫截面為矩形的金屬導體上,通以圖示方向(水平向右)的電流I,當加有垂直側面向里的勻強磁場B時,在導體上、下表面間產生電勢差,這一現象稱為霍爾效應。若用電壓表可測得該導體上、下表面間電壓為U,測得該矩形的金屬導體的寬為b,厚為d。已知自由電子的電荷量為e,則下列判斷正確的是( 。
A. 下表面電勢高
B. 上表面電勢高
C. 該導體單位體積內的自由電子數為
D. 該導體單位體積內的自由電子數為
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【題目】圖甲是交流發電機模型示意圖。在磁感應強度為的勻強磁場中,有一矩形線圈
可繞線圈平面內垂直于磁感線過
邊中點的
軸轉動,由線圈引出的導線af和de分別與兩個跟線圈一起繞
轉動的金屬圈環相連接,金屬圓環又分別與兩個固定的電刷保持滑動接觸,這樣矩形線圈在轉動中就可以保持和外電路電阻R形成閉合電路。圖乙是線圈的主視圖,導線ab和cd分別用它們的橫截面來表示。已知ab長度為L1,bc長度為L2,線圈以恒定角速度ω逆時針轉動。(只考慮單匝線圈)
(1)線圈平面處于中性面位置時開始計時,試推導t時刻整個線圈中的感應電動勢e的表達式;
(2)若線圈電阻為r,求線圈每轉動一周電阻R上產生的焦耳熱。(其它電阻均不計)
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【題目】下列有關運動的說法正確的是( )
A. 圖甲A球在水平面內做勻速圓周運動,A球角速度越大則偏離豎直方向的θ角越小
B. 圖乙質量為m的小球到達最高點時對上管壁的壓力大小為3mg,則此時小球的速度大小為
C. 圖丙皮帶輪上b點的加速度大于a點的加速度
D. 圖丙皮帶輪上c點的線速度等于d點的線速度
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【題目】如圖所示,小球從點以初速度
沿粗糙斜面向上運動,到達最髙點
后返回
,
為
的中點。下列說法正確的是( )
A.小球從出發到返回
的過程中,位移為零,外力做功為零
B.小球從到
與從
到
的過程,減少的動能相等
C.小球從到
與從
到
的過程,速度的變化率相等
D.小球從到
與從
到
的過程,損失的機械能相等
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【題目】如圖,小球甲從A點水平拋出,同時將小球乙從B點自由釋放,兩小球先后經過C點時速度大小相等,方向夾角為37°,已知B、C高度差h=5m,g=10m/s2,兩小球質量相等,不計空氣阻力,由以上條件可知( 。
A.小球甲作平拋運動的初速度大小為
B.A、B兩點高度差為
C.小球甲到達C點所用時間為
D.兩小球在C點時重力的瞬時功率相等
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【題目】質量為1500kg的汽車在平直的公路上運動,v﹣t圖象如圖所示.由此可知能求出的是:
A. 前25 s內汽車的平均速度
B. 前10 s內汽車的加速度
C. 前10 s內汽車所受的阻力
D. 在15~25 s內合外力對汽車所做的功
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【題目】如圖所示的電路中,R1為定值電阻,R2為光敏電阻(光照越強電阻越小),C為電容器,電源內阻不可忽略。閉合開關后,當光照增強時,下列說法正確的是
A. 電源的效率降低 B. 電流表的示數減小
C. R1的電功率減小 D. 電容器兩端電勢差減小
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【題目】將一電荷量為+Q的小球放在不帶電的金屬球附近,所形成的電場線分布如圖所示,金屬球表面的電勢處處相等。a、b為電場中的兩點,則
A. a點的電場強度比b點的大
B. a點的電勢比b點的高
C. 檢驗電荷-q在a點的電勢能比在b點的大
D. 將檢驗電荷-q從a點移到b點的過程中,電場力做負功
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