题目内容
a、b两物块可视为质点,在a以初速度v0从地面竖直上抛的同时,b以初速度v0滑上倾角为的足够长的斜面。已知b与斜面间的动摩擦因数为,重力加速度为g,求当a落地时,b离地面的高度。
如图所示,A、B、C三点为一直角三角形的三个顶点,∠B=30°,现在A、B两点放置两点电荷qA、qB,测得C点电场强度的方向与AB平行,求 qA∶qB
如图所示,水平放置的两平行金属板间有一竖直方向匀强电场,板长为L,板间距离为d,在距极板右端L处有一竖直放置的屏M,一带电量为q,质量为M的质点从两板中央平行于极板射入电场,最后垂直打在M屏上。以下说法中正确的是( )
A.质点打在屏的P点上方,板间场强大小为2mg/q
B.质点打在屏的P点上方,板间场强大小为mg/q
C.质点打在屏的P点下方,板间场强大小为2mg/q
D.质点打在屏的P点下方,板间场强大小为mg/q
如图所示,放在水平桌面上的木块A处于静止状态,所挂的砝码和托盘的总质量为0.6kg,弹簧测力计读数为2N,滑轮摩擦不计.若轻轻取走盘中的部分砝码,使总质量减少到0.3kg,将会出现的情况是(g=10m/s2)( )
A. 弹簧测力计的读数将变小
B. 木块A受到的摩擦力向右
C. 木块A在弹簧拉力作用下将向左运动
D. 木块A所受的合力不变,仍然静止
如图所示为汽车的加速度和车速倒数1/v的关系图像。若汽车质量为2×103 kg,它由静止开始沿平直公路行驶,且行驶中阻力恒定,最大车速为30 m/s,则( )
A.汽车所受阻力为1×103 N
B.汽车匀加速所需时间为5 s
C.汽车匀加速的加速度为3 m/s2
D.汽车在车速为5 m/s时,功率为6×104 W
如图所示,三个质量均为m的物块a、b、c,用两个轻弹簧和一根轻绳相连,挂在天花板上,处于静止状态。现将b、c之间的轻绳剪断,下列说法正确的是( )
A.在刚剪断轻绳的瞬间,b的加速度大小为g
B.在刚剪断轻绳的瞬间,c的加速度大小为2g
C.剪断轻绳后,a、b下落过程中,两者一直保持相对静止
D.剪断轻绳后,a、b下落过程中加速度相等的瞬间,两者之间的轻弹簧一定处于原长状态
在直角坐标系中,y轴左侧有一对带小孔的竖直平行金属板M.N分别与圆形金属线圈的首尾两端相接,两小孔连线在x轴上,如图,线圈面积,匝数,线圈内有垂直纸面向里且随时间均匀增大的匀强磁场,磁感应强度。Y轴右侧有一足够长.宽度的电磁复合场区域,其中匀强电场的场强、方向竖直向下,匀强磁场的磁感应强度大小、方向垂直纸面向里。一带正电微粒从M板的小孔处由静止释放,微粒沿x轴正方向垂直进入复合场区域时恰好不发生偏转,不计空气阻力和重力作用,求:
(1)该微粒比荷的大小;
(2)当只撤去复合场区域的磁场时,该微粒穿出电场区域点的坐标;
(3)当只撤去复合场区域的电场时,该微粒穿出磁场区域时速度方向的偏转角。
在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,使质量为m=1.00kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带如图所示.O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取连续点中的三个点.已知打点计时器每隔0.02s打一个点,当地的重力加速度为g=9.80m/s2,那么:
(1)根据图上所得的数据,应取图中O点到 点来验证机械能守恒定律;
(2)从O点到(1)问中所取的点,重物重力势能的减少量△Ep= J,动能增加量△Ek= J(结果取三位有效数字).
(3)若测出纸带上所有各点到O点之间的距离,根据纸带算出相关各点的速度υ及物体下落的高度h,则以为纵轴,以h为横轴画出的图线应是图中的 。
如图所示,足够大的木板静止在光滑水平面上,小木块放置在木板的右端,木板和小木块的质量均为1kg,小木块带的电荷量为+2C,木板不带电,小木块与木板之间的动摩擦因数为0.5,整个空间存在着方向垂直纸面向里、磁感应强度大小为0.5T的匀强磁场;现对木板施加一个方向水平向右、大小为5N的恒力,g取10m/s2,则
A.小木块开始做匀加速运动,然后做加速度减小的加速运动,最后做匀速直线运动
B.木板开始做匀加速运动,然后做加速度增大的加速运动,最后做匀加速运动
C.小木块和木板开始相对滑动时的木板的速度为5m/s
D.木板最终的速度为10m/s