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如图所示,一水平传送带长为5m,以2m/s的速度做匀速运动.已知某物体与传送带间的动摩擦因数为0.2,现将该物体由静止轻放到传送带的A端.求物体被送到另一端B点所需的时间为(g 取10m/s
2
)( )
A.
5
s
B.
10
s
C.2.5s
D.3 s
(2011?株洲一模)如图所示,用水平力F推乙物块,使甲、乙、丙三个完全相同的物块一起沿水平地面以相同的速度做匀速直线运动,各物块受到摩擦力的情况是( )
A.甲物块受到一个摩擦力的作用
B.乙物块受到两个摩擦力的作用
C.丙物块受到两个摩擦力的作用
D.甲物块与乙物块受相同大小的摩擦力
以下说法正确的是( )
A.在超重现象中,物体的重力是增大的
B.子弹能射入木块是因为子弹对木块的作用力大于木块对子弹的作用力
C.做自由落体、竖直上抛和平抛运动的物体都只受重力作用
D.做曲线运动的物体,所受的合力一定与速度方向不在一条直线上
以下说法与事实相符的是( )
A.根据亚里士多德的论断,两物体从同一高度自由下落,重的物体和轻的物体下落快慢相同
B.根据亚里士多德的论断,物体的运动不需要力来维持
C.伽利略通过理想斜面实验,总结出了牛顿第一定律
D.根据牛顿第一定律可知,物体运动的速度方向发生了变化,必定受到外力的作用
如图所示,质量分别为m
1
=4kg、m
2
=6kg的物体用轻质弹簧相连,用一水平力F作用在m
1
上,拉着它们一起沿水平地面匀速直线运动.已知弹簧原来l
0
=20cm,劲度系数k=6N/cm,m
1
、m
2
与地面间的动摩擦因数均为μ=0.4,g=10m/s
2
.求:
(1)F的大小.
(2)m
1
、m
2
的距离.
某物体沿一直线运动,其ν-t图象如图所示,则下列说法正确的是( )
A.第2s内和第3s内速度方向相反
B.第2s内和第3s内速度方向相同
C.第3s内和第4s内加速度大小相同方向相反
D.第5s内速度方向与第ls内速度方向相同
如图所示是一物体做匀变速直线运动的v-t图象,由图可知物体( )
A.初速度为0
B.2s末的速度大小为3.0m/s
C.前2s内的位移为8 m
D.加速度大小为1.0m/s
如图所示,固定的光滑绝缘圆形轨道竖直放置,处于水平方向的匀强电场和匀强磁场中.已知圆形轨道半径R=2.00m,AD为其水平直径.磁感应强度B=1.00T,方向垂直于纸面向内,电场强度E=1.00×10
2
V/m,方向水平向右.一个质量m=4.00×10
-2
kg的小球(可视为质点)在轨道上的C点恰好处于静止状态,OC与竖直直径的夹角θ=37°(g取10m/s
2
,sin37°=0.6,计算结果要求保留三位有效数字)
(1)求小球带何种电荷,电荷量q是多少?
(2)现将电场突然反向,但强弱不变,因电场的变化而产生的磁场可忽略不计,小球始终在圆弧轨道上运动,试求在小球运动过程中与初始位置的电势差最大值U
m
是多少?对轨道的最大压力是多大?
如图所示,离子源从某小孔发射出带电量q=1.6×10-10C的正离子(初速度不计),在加速电压U=1000V的加速电场作用后由小孔O
1
飞出沿O
1
O
2
方向进入匀强磁场中.磁场限制在以O
2
为圆心半径为R
0
=2.64cm的区域内,磁感强度大小B=0.10T,方向垂直纸面向外,正离子沿偏离O
1
O
2
为60°角的方向从磁场中射出,打在弧形屏上的P点,试计算:
(1)正离子质量m.
(2)正离子通过磁场所需要的时间t.
如图所示,金属杆a在离地h高处从静止开始沿与水平导体轨道平滑连接的弧形轨道下滑,导轨的水平部分有竖直向上的匀强磁场B,水平部分导轨间距l,其上原来放有一金属杆b.已知a杆与b杆的质量分别为3m、4m,a、b两杆电阻分别为3R、4R其余电阻不计.水平导轨足够长,不计所有摩擦,导体杆a、b不会相撞.求:
(1)金属杆b的最大加速度?
(2)a和b的最终速度是多大?整个过程中回路释放的电能最多是多少?
0
21641
21649
21655
21659
21665
21667
21671
21677
21679
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21697
21701
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21715
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21740
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21767
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21775
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