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【題目】如圖所示,mA=4kgmB=1kg,A與桌面間的動摩擦因數μ=0.2B與地面間的距離s=0.8mA、B原來靜止,(g10m/s2

求:(1B落到地面時的速度為多大;

2B落地后,A在桌面上能繼續滑行多遠才能靜止下來.

【答案】(1B落到地面時的速度為0.8m/s.(2B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.

2B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:(1B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

2B落地后,AvA═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

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【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afde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abcd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,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.小球從與從的過程,減少的動能相等

C.小球從與從的過程,速度的變化率相等

D.小球從與從的過程,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=5mg=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.AB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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科目:高中物理 來源: 題型:

【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。ab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-qa點的電勢能比在b點的大

D. 將檢驗電荷-qa點移到b點的過程中,電場力做負功

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