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停在10层的电梯底板上放置有两块相同的条形磁铁,磁铁的极性如图所示,开始时两块磁铁在电梯底板上处于静止
A.
若电梯突然向下开动(磁铁与底板始终相互接触),并停在1层,最后两块磁铁可能已碰在一起
B.
若电梯突然向下开动(磁铁与底板始终相互接触),并停在1层,最后两块磁铁一定仍在原来位置
C.
若电梯突然向上开动,并停在20层,最后两块磁铁可能已碰在一起
D.
若电梯突然向上开动,并停在20层最后两块磁铁一定仍在原来位置
将甲乙两小球先后以同样的速度在距地面不同高度处竖直向上抛出,抛出时间相隔2s,它们运动的v-t图象分别如直线甲、乙所示.则
A.
t=2 s时,两球高度相差一定为40 m
B.
t=4 s时,两球相对于各自抛出点的位移相等
C.
两球从抛出至落到地面所用的时间间隔相等
D.
甲球从抛出至达到最高点的时间间隔与乙球的相等
如图所示为研究匀变速直线运动某次实验时打出的纸带,打点计时器每隔0.02s打一个点,图中O点为第一个点,A、B、C、D为每两点选定的计数点.根据图中标出的数据计算:
(1)打A、D点时间内纸带的平均速度大小?
(2)打B点时纸带的瞬时速度大小?
(3)你能算出打O、D点时间内纸带的平均速度吗?为什么?
如图所示为一个悬挂重物的系统,其中AO、BO最多能承受100N拉力的细绳(OC不限制拉力),已知BO处于水平位置,∠AOB=150°,现要求在AO、BO都不能断的情况下,所挂物体m的最大重量为多少?
两根相距L=0.5m的足够长的金属导轨如图甲所示放置,他们各有一边在同一水平面上,另一边垂直于水平面.金属细杆ab、cd的质量均为m=50g,电阻均为R=1.0Ω,它们与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数μ=0.5,导轨电阻不计.整个装置处于磁感应强度大小B=1.0T、方向竖直向上的匀强磁场中.当ab杆在平行于水平导轨的拉力F作用下沿导轨向右运动时,从某一时刻开始释放cd杆,并且开始计时,cd杆运动速度v
cd
随时间变化的图象如图乙所示(在0~1.0s和2.0~3.0s内,cd做匀变速直线运动).
(1)求在0~1.0s时间内,回路中感应电流的大小;
(2)求在0~3.0s时间内,ab杆在水平导轨上运动的最大速度;
(3)已知1.0~2.0s内,ab杆做匀加速直线运动,在图丙中画出在0~3.0s内,拉力F随时间变化的图象.(不需要写出计算过程,只需画出图线)
一物块在光滑的水平面上受一恒力F的作用而运动,在其正前方固定一个足够长的轻质弹簧,如图所示.当物块与弹簧接触后
A.
物块立即做减速运动
B.
物块在开始的一段时间内仍做加速运动
C.
当弹簧的弹力等于恒力F时,物块静止
D.
当弹簧处于最大压缩量时,物块的加速度不等于零
下面速度中表示瞬时速度的是
A.
子弹出枪口的速度是800 m/s
B.
汽车从甲站行驶到乙站的速度是20 m/s
C.
火车通过广告牌的速度是72 km/h
D.
人散步的速度约为1 m/s
把重为G的物体用一水平力F压在竖直的足够高平整墙壁上,F随时间t变化的图象如图所示,则从t=0时刻开始,物体所受的摩擦力F
μ
随时间t变化的图象是下图中的哪一个
A.
B.
C.
D.
汽车以5m/s的速度在水平面上匀速前进,紧急制动时以2m/s
2
的加速度滑行,则在停止前汽车的位移是
A.
4m
B.
6.25m
C.
36m
D.
以上答案都不对
如图所示,质量m=2kg的木块置于光滑水平面上,在大小F=8N、方向与水平面成θ=60°夹角斜向上的拉力作用下,从静止开始沿水平面做匀加速直线运动.求:
(1)木块所受的合力大小;
(2)木块加速度的大小;
(3)在t=3s时间内木块位移的大小.
0
3190
3198
3204
3208
3214
3216
3220
3226
3228
3234
3240
3244
3246
3250
3256
3258
3264
3268
3270
3274
3276
3280
3282
3284
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3289
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3300
3304
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3310
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3330
3334
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