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【題目】質量為m的物體在空中由靜止下落,由于空氣阻力的影響,運動的加速度是,物體下落高度為h,重力加速度為g,以下說法正確的是( 。
A. 重力勢能減少了
B. 動能增加了mgh
C. 機械能損失了
D. 克服阻力做功為
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【題目】如圖所示,在傾角為θ的光滑斜面上有兩個用輕質彈簧相連的物塊A、B,它們的質量分別為mA、mB,彈簧的勁度系數為k,C為一固定擋板。系統處于靜止狀態(tài),F開始用一恒力F沿斜面方向拉物塊A使之向上運動,重力加速度g。求:
(1)物塊B剛要離開C時物塊A的加速度a
(2)從開始到此時物塊A的位移d。
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【題目】質量為2kg的物體在40N水平推力作用下,1s內沿豎直墻壁從靜止開始下滑3m.求:(取g=10m/s2)
(1)物體運動的加速度;
(2)物體與墻間的動摩擦因數;
(3)若在1s末時把水平推力改為140N,請通過分析計算說明物體的運動情況.
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【題目】1876年美國物理學家羅蘭完成了著名的“羅蘭實驗”.羅蘭把大量的負電荷加在一個橡膠圓盤上,然后在圓盤附近懸掛了一個小磁針,將圓盤繞中心軸按如圖所示方向高速旋轉時,就會發(fā)現小磁針發(fā)生偏轉.忽略地磁場對小磁針的影響.則( )
A. 小磁針發(fā)生偏轉的原因是因為橡膠圓盤無電流
B. 小磁針發(fā)生偏轉說明了電荷的運動會產生磁場
C. 當小磁針位于圓盤的左上方時,它的N極指向左側
D. 當小磁針位于圓盤的左下方時,它的N極指向右側
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【題目】下列說法正確的是
A. 組成原子核的核子越大,原子核越穩(wěn)定
B. 衰變?yōu)?/span>經過4次α衰變,2次β衰變
C. 在LC振蕩電路中,當電流最大時,線圈兩端電勢差也最大
D. 在電子的單縫衍射實驗中,狹縫變窄,電子動量的不確定量變大
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【題目】如圖所示,輕彈簧的兩端各受100N拉力F作用,彈簧平衡時伸長了10cm;(在彈性限度內);那么下列說法中正確的是( )
A.該彈簧的勁度系數k=10N/m
B.該彈簧的勁度系數k=1000N/m
C.該彈簧的勁度系數k=2000N/m
D.根據公式k=,彈簧的勁度系數k會隨彈簧彈力F的增大而增大
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【題目】在半徑為r、電阻為R的圓形導線框內,以直徑為界,左、右兩側分別存在著方向如圖甲所示的勻強磁場.以垂直紙面向外的磁場為正,兩部分磁場的磁感應強度B隨時間t的變化規(guī)律分別如圖乙所示.則0~t0時間內,導線框中( )
A. 沒有感應電流
B. 感應電流方向為逆時針
C. 感應電流大小為2πr2B0/(t0R)
D. 感應電流大小為πr2B0/(t0R)
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【題目】如圖所示,在傾角θ=37°的斜面上固定兩根足夠長的平行金屬導軌(電阻可忽略不計),相距L=1.0m,導軌處于磁感應強度B=1.0T的勻強磁場中,磁場方向垂直導軌平面向上,下端接有一阻值為R=2.0Ω的電阻。一根質量m=1.0kg、電阻r=2.0Ω的導體棒MN垂直跨放在導軌上,該導體棒與導軌間的動摩擦因數μ=0.5,t=0時刻導體棒受到平行于導軌向上的外力作用由靜止開始沿導軌以加速度a=2.0m/s向上做勻加速直線運動,重力加速度g=10m/s,求:
(1)t=0時刻外力的大小;
(2)如果前2s內在電阻R上產生的焦耳熱為Q=4J,則該過程能的中外力做功為多少;
(3)若把磁場方向改為豎直向上,大小不變,導體棒在導軌上向上做勻加速直線運動過程中,寫出外力隨時間變化的關系式.
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【題目】如圖所示,直角坐標系xOy位于豎直平面內,在水平的x軸下方存在勻強磁場和勻強電場,磁場的磁感應為B=1.0T,方向垂直xOy平面向里,電場線平行于y 軸。一質量為m=1.0×10-2kg、電荷量為q= 1.0× 10-2C的帶正電的小球,從y軸上的A點水平向右拋出,經x軸上的M點進入電場和磁場,恰能做勻速圓周運動,從軸上的N點第一次離開電場和磁場,MN之間的距離為L=2.0m,小球過M點時的速度方向與x軸的 方向夾角為θ=30°.不計空氣阻力,重力加速度g=10m/s,求:
(1)電場強度E的大小和方向;
(2)小球從A點拋出時初速度的大。
(3)M點到0點的距離。
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【題目】如圖所示,一根繩的兩端分別固定在兩座猴山的A、B處,A、B兩點水平距離為16m,豎直距離為2m,A、B間繩長為20m。質量為10kg的猴子抓住套在繩上的滑環(huán)從A處滑到B處。以A點所在水平面為參考平面,猴子在滑行過程中重力勢能最小值約為(繩處于拉直狀態(tài))
A. B.
C. D.
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