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【題目】如圖甲所示,質量mA1 kg,mB2 kgAB兩物塊疊放在一起靜止于粗糙水平地面上。t0時刻,一水平恒力F作用在物塊B上,t1 s時刻,撤去F,B物塊運動的速度時間圖像如圖乙所示,若整個過程中A、B始終保持相對靜止,則(  )

A. 物塊B與地面間的動摩擦因數為0.2

B. 13 s內物塊A不受摩擦力作用

C. 01 s內物塊BA的摩擦力大小為4 N

D. 水平恒力的大小為12 N

【答案】AC

【解析】

A內由乙圖可知加速度,撤去F后由牛頓第二定律可知加速度為,聯立解得,故選項A正確;

B內物塊的摩擦力大小為,方向水平向左,故選項B錯誤;

C.內加速度,對分析有物塊的摩擦力大小為,故選項C正確

D內由牛頓第二定律可知,解得水平恒力的大小為,故選項D錯誤。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】實驗室能夠提供如下實驗器材

A.電流表(量程3A,內阻0.1Ω

B.定值電阻R1(阻值3KΩ,額定電流0.5A

C.定值電阻R2(阻值30Ω,額定電流1.0A

D.電池組(電動勢略小于3V,內阻不計)

E.開關若干

F.導線若干

為了測量一電壓表(量程3V,內阻約3KΩ)的內阻,某同學根據實驗室提供的器材設計了如圖兩個實驗電路圖。

1)為了準確測量電壓表的內阻,應該選擇______(填)電路圖;

2)需要用到的器材有______(填器材前的編號);

3)依據所選電路,結合測量結果寫出計算電壓表內阻的表達式RV=______;簡要說明所用物理量的意義______。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在豎直面內固定有一半徑為R的圓環,AC是圓環豎直直徑,BD是圓環水平直徑,半圓環ABC是光滑的,半圓環CDA是粗糙的。一質量為m小球(視為質點)在圓環的內側A點獲得大小為v0、方向水平向左的速度,小球剛好能第二次到達C點,重力加速度大小為g。在此過程中( 。

A. 小球損失的機械能為

B. 小球通過A點時處于失重狀態

C. 小球第一次到達C點時速度為

D. 小球第一次到達B點時受到圓環的彈力大小為

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,AB是一對中間有小孔的金屬板,兩小孔的連線與金屬板面相垂直,兩極板間的距離為L,兩極板間加上低頻交流電壓, A板電勢為零, B板電勢為,現有一電子在t=0時刻從A板上的小孔進入電場,設初速度和重力的影響均可忽略不計,則電子在兩極板間可能

A. AB間的某一點為平衡位置來回振動

B. 時而向B板運動,時而向A板運動,但最后穿出B

C. 一直向B板運動,最后穿出B,如果ω小于某個值ω0,L小于某個值L0

D. 一直向B板運動,最后穿出B,而不論ω、L為何值

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,平行金屬導軌OP、KMPQMN相互垂直,且OPKM與水平面間夾角為θ=37°,導軌間距均為L=1 m,電阻不計,導軌足夠長.兩根金屬棒abcd與導軌垂直放置且接觸良好,ab的質量為M=2kg,電阻為R1=2 Ω,cd的質量為m=0.2 kg,電阻為R2=1 Ω,金屬棒和導軌之間的動摩擦因數均為μ=0.5,兩個導軌平面均處在垂直于軌道平面OPKM向上的勻強磁場中。現讓cd固定不動,將金屬棒ab由靜止釋放,當ab沿導軌下滑x=6 m時,速度已達到穩定,此時,整個回路消耗的電功率為P=12 W。(sin370=0.6 , cos370=0.8,g 10m/s2 )求:

(1)磁感應強度B的大。

(2)ab沿導軌下滑x=6 m的過程中ab棒上產生的焦耳熱Q;

(3)若將abcd同時由靜止釋放,當運動時間t=0.5s時,ab的速度vabcd棒速度vcd的關系式。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,從某高度處水平拋出一小球,經過時間t到達地面時,速度與水平方向的夾角為θ,不計空氣阻力,重力加速度為g。下列說法正確的是 ( )

A. 小球水平拋出時的初速度大小

B. 小球在t時間內的位移方向與水平方向的夾角為

C. 若小球初速度增大,則平拋運動的時間變長

D. 若小球初速度增大,則θ減小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,質量為m1的物體甲通過3段輕繩懸掛,3段輕繩的結點為O,輕繩OB水平且B端與站在水平面上的質量為m2的人相連,輕繩OA與豎直方向的夾角θ=37°,物體甲及人均處于靜止狀態。(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g10 m/s2。設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力):

(1)輕繩OA、OB受到的拉力是多大?

(2)人受到的摩擦力是多大?方向如何?

(3)若人的質量m2=60 kg,人與水平面之間的動摩擦因數為μ=0.3,則欲使人在水平面上不滑動,物體甲的質量m1最大不能超過多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一浮桶式波浪發電燈塔的原理如圖甲所示,浮桶內的磁體由支柱固定在暗礁上,內置線圈與阻值R=15Ω的燈泡相連,隨波浪相對磁體沿豎直方向上下運動且始終處于磁場中,其運動速度v=0.8πsinπt(m/s)。浮桶下部由內、外兩密封圓筒構成(圖中陰影部分),其截面如圖乙所示,匝數N=100的圓形線圈所在處輻射磁場的磁感應強度大小恒為B=0.2T線圈的直徑D=0.4m,總電阻r=1Ω。取π2=10。則下列說法正確的是(

A. 線圈中產生電動勢的瞬時值為e=0.64 sinπt(v)

B. 燈泡中電流的瞬時值為i=4 sinπt(A)

C. 燈泡兩端電壓的有效值為30V

D. 燈泡的電功率為240W

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】現代科學儀器常利用電場、磁場控制帶電粒子的運動。如圖所示,真空中存在著多層緊密相鄰的勻強電場和勻強磁場,寬度均為d電場強度為E,方向水平向左;垂直紙面向里磁場的磁感應強度為B1,垂直紙面向外磁場的磁感應強度為B2.電場、磁場的邊界互相平行且與電場方向垂直一個質量為m、電荷量為q的帶正電粒子在第飛1層磁場左側邊界以初速度v0射入,方向與邊界夾角為θ,設粒子始終在電場、磁場中運動,除B1、B2E以外其他物理量已知,不計粒子重力及運動時的電磁輻射。(cos53°=0.6,sin53°=0.8

1)若θ=53°,要求拉子不進人電場,求B1至少為多大?

2)若B1E均已知,求粒子從第n層磁場右側邊界穿出時速度的大小;

3)若θ=53°,且B1=,要求粒子不穿出第1層的電場,求E至少多大?

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