【題目】如圖所示,ACD、EFG為兩根相距L的足夠長的金屬直角導軌,它們被豎直固定在絕緣水平面上,CDGF面與水平面成θ角.兩導軌所在空間存在垂直于CDGF平面向上的勻強磁場,磁感應強度大小為B.兩根質量均為m、長度均為L的金屬細桿ab、cd與導軌垂直接觸形成閉合回路,桿與導軌之間的動摩擦因數均為μ,兩金屬細桿的電阻均為R,導軌電阻不計.當ab以速度v1沿導軌向下勻速運動時,cd桿也正好以速度v2向下勻速運動.重力加速度為g.以下說法正確的是 ( )
A. 回路中的電流為
B. ab桿所受摩擦力為
C. cd桿所受摩擦力為
D. μ與v1大小的關系為
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【題目】如圖甲所示,質量為M=0.5kg的木板靜止在光滑水平面上,質量為m=1kg的物塊以初速度v0=4m/s滑上木板的左端,物塊與木板之間的動摩擦因數為μ=0.2,在物塊滑上木板的同時,給木板施加一個水平向右的恒力F。當恒力F取某一值時,物塊在木板上相對于木板滑動的路程為s,給木板施加不同大小的恒力F,得到的關系如圖乙所示,其中AB與橫軸平行,且AB段的縱坐標為1m-1。將物塊視為質點,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度g=10m/s2。
(1)若恒力F=0,則物塊會從木板的右端滑下,求物塊在木板上滑行的時間是多少?
(2)圖乙中BC為直線段,求該段恒力F的取值范圍及函數關系式。
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【題目】如圖所示,斜面體置于粗糙水平面上,斜面光滑.小球被輕質細線系住放在斜面上,細線另一端跨過定滑輪,用力拉細線使小球沿斜面緩慢向上移動一小段距離,斜面體始終靜止.移動過程中( )
A. 細線對小球的拉力變大
B. 斜面對小球的支持力變大
C. 斜面對地面的壓力變大
D. 地面對斜面的摩擦力變小
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【題目】在水平地面上放一木板B,重力為G2=100N,再在木板上放一貨箱A,重力為G1=500N,設貨箱與木板、木板與地面的動摩擦因數μ均為0.5,先用繩子把貨箱與墻拉緊,如下圖所示,已知sinθ=0.6,cosθ=0.8,然后在木板B上施一水平力F,想把木板從貨箱下抽出來,F至少應為多大?
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【題目】如圖所示,質量為M的木塊位于光滑水平面上,在木塊與墻之間用輕彈簧連接,開始時木塊靜止在A位置.現有一質量為m的子彈以水平速度v0射向木塊并嵌入其中,則當木塊回到A位置時的速度v以及此過程中墻對彈簧的沖量I的大小分別為()
A. ,
B.
,I=2mv0
C. ,
D.
,I=2mv0
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【題目】如圖所示,電源電壓可調,燈泡L規格為“1 5 V 45 W”,且燈絲電阻不隨溫度變化。電流表量程為“O~O.6 A”和“O~3 A",滑動變阻器尺的規格分別為“25 Ω 2 A’和“1 OΩ 3 A”。
(1)將電源電壓調到1 8V,閉合開關,移動P,使燈泡正常發光。求燈泡的電阻和燈泡消耗的最小功率。
(2)將電源電壓調到l 5 V,用定值電阻R0替換燈泡,P置于中點A,閉合開關,電流表指針指到滿偏刻度的三分之二位置(可能重新選擇了電表最程和變阻器R)。然后將P從A移到最左端B,兩表示數的I-U關系如圖所示。通過計算判斷所用變阻器的規格.
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【題目】如圖所示,左側MG為光滑半圓形軌道,與水平光滑軌道平滑相連,半徑為2m;水平軌道分為兩段,MN為長L=1.5m的光滑水平軌道,NP部分粗糙且足夠長,在水平軌道靠近Ⅳ點處放著兩個物塊A、B,中間夾著炸藥,存儲了60J的化學能,某時刻引爆炸藥。已知兩滑塊與NP間的動摩擦因素μ=0.5,A、B的質量分別為mA=3kg,mB=5kg。A、B可視為質點,假設化學能全部轉化為機械能,且之后的所有碰撞均為彈性碰撞。重力加速度g取10m/s2。則關于A、B的運動,下列說法正確的是
A. 爆炸過程中,A、B組成的系統動量守恒,機械能守恒
B. 爆炸過程中,B受到的沖量大小為15N·s
C. A、B碰撞后向同一方向運動
D. 最終A、B停止運動后的距離為1m
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【題目】如圖所示,一氣缸固定在水平地面上,通過活塞封閉有一定質量的理想氣體,活塞與缸壁的摩擦可忽略不計,活塞的截面積S=100cm2。活塞與水平平臺上的物塊A用水平輕桿連接,在平臺上有另一物塊B,A、B的質量均為m=62.5kg,物塊與平臺間的摩擦因數μ=0.8。兩物塊間距為d=10cm。開始時活塞距缸底L1=10cm,缸內氣體壓強p1等于外界大氣壓強p0=1×105Pa,溫度t1=27℃。現對氣缸內的氣體緩慢加熱,(g=10m/s2)求:
①物塊A開始移動時,氣缸內的溫度;
②物塊B開始移動時,氣缸內的溫度。
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【題目】如圖 所示,在水平面上固定著三個完全相同的木塊,一子彈以水平速度v射入木塊,若子彈在木塊中做勻減速直線運動,當穿透第三個木塊時速度恰好為零,則子彈依次射入每個木塊時的速度比和穿過每個木塊所用的時間比分別為( )
A. B.
C. D.
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