【題目】如圖所示,質量M=8kg的小車放在水平光滑的平面上,在小車左端加—水平推力F=8N,當小車向右運動的速度達到v0=1.5m/s時.在小車前端輕輕地放上一個大小不計,質量為m=2kg的小物塊,物塊與小車間的動摩擦因數μ=0.2,己知運動過程中.小物塊沒有從小車上掉下來,g取10m/s2,求:
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(1)經過多長時間兩者達到相同的速度;
(2)小車至少多長,才能保證小物塊不從小車上掉下來.
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【題目】宇航員在某星球表面上固定了一個傾角為θ=37°的足夠長的斜面,他將一個質量為m=2.0kg的小物塊彈射出去,使它從斜面底端以初速度υ0=9m/s沿斜面向上運動,并測量到當它運動了1.5s時速度恰好變為零.已知小物塊和斜面間的動摩擦因數為0.25,該星球半徑為R=1.2×l03km,sin37°=0.6,cos37°=0.8,試求:
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(1)該星球表面的重力加速度?
(2)該星球的第一宇宙速度.
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【題目】某地區的地下發現了天然氣資源,如圖所示,在水平地面P點的正下方有一球形空腔區域內儲藏有天然氣.假設該地區巖石均勻分布且密度為ρ,天然氣的密度遠小于ρ,可忽略不計.如果沒有該空腔,地球表面正常的重力加速度大小為g;由于空腔的存在,現測得P點處的重力加速度大小為kg(k<1).已知引力常量為G,球形空腔的球心深度為d,則此球形空腔的體積是( )
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A.
B.
C.
D. ![]()
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【題目】如圖所示電路中,三只燈泡原來都正常發光,當滑動變阻器的滑動觸頭P向左移動時,下面判斷不正確的是( )
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A.
和
變亮,
變暗
B.
變暗,
變亮,
亮度不變
C.
中電流變化值小于
中電流變化值
D.
上電壓變化值小于
上的電壓變化值
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【題目】(多選)如圖所示,M、N是真空中的兩塊平行金屬板.質量為m、電荷量為q的帶電粒子,以初速度v0由小孔進入電場,當M、N間電壓為U時,粒子恰好能到達N板.如果要使這個帶電粒子到達M、N板間距的
后返回,下列措施中能滿足要求的是(不計帶電粒子的重力)( )
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A. 使初速度減為原來的
B. 使M、N間電壓加倍
C. 使M、N間電壓提高到原來的4倍 D. 使初速度和M、N間電壓都減為原來的![]()
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【題目】圖示為驗證向心力跟質量、半徑、角速度關系式的實驗裝置,金屬塊放置在轉臺上,電動機帶動轉臺做圓周運動,改變電動機的電壓,可以改變轉臺的轉速,光電計時器可以記錄轉臺每轉一圈的時間,金屬塊被約束在轉臺的凹槽中,只能沿半徑方向移動,且跟轉臺之間的摩擦力很小可以忽略。
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(1)某同學為了探究向心力跟角速度的關系,需要控制_____________和______________兩個變量保持不變,改變轉臺的轉速,對應每個轉速由_____________讀出金屬塊受到的拉力,由光電計時器讀出轉動的周期T,計算出轉動的角速度ω=______________。
(2)上述實驗中,該同學多次改變轉速后,記錄一組力與對應周期數據,他用圖像法來處理數據,結果畫出了如下圖所示的圖象,圖線是一條過原點的直線,請你分析他的圖象橫坐標x表示的物理量是______________,國際單位是_______________。
(3)為了驗證向心力跟半徑、質量的關系,還需要用到的實驗器材有______________和_______________。
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【題目】如圖所示,一輕質彈簧左端固定,右端系一小物塊,物塊與水平面的最大靜摩擦力和滑動摩擦力都為f,彈簧無形變時,物塊位于O點.每次都把物塊拉到右側不同位置由靜止釋放,釋放時彈力F大于f,物體沿水平面滑動一段路程直到停止.下列說法中正確的是( )
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A. 釋放時彈性勢能等于全過程克服摩擦力做的功
B. 每次釋放后物塊速度達到最大的位置保持不變
C. 物塊能返回到O點右側的臨界條件為F>3f
D. 物塊能返回到O點右側的臨界條件為F>4f
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【題目】2007年諾貝爾物理學獎授予了兩位發現“巨磁電阻”效應的物理學家,材料的電阻隨磁場的增加而增大的現象稱為磁阻效應,利用這種效應可以測量磁感應強度.若圖為某磁敏電阻在室溫下的電阻--磁感應強度特性曲線,其中RB、R0分別表示有、無磁場時磁敏電阻的阻值.為了測量磁感應強度B,需先測量磁敏電阻處于磁場中的電阻值RB,請按要求完成下列實驗;
(1)設計一個可以測量磁場中該磁敏電阻阻值的電路,在圖的虛線框內畫出實驗電路原理圖(磁敏電阻及所處磁場已給出,待測磁場磁感應強度大小約為0.6~1.2T,不考慮磁場對電路其它部分的影響).要求誤差較小__________.
提供的器材如下:
A.磁敏電阻,無磁場時阻值Ro=200Ω
B.滑動變阻器R,全電阻約20Ω
C.電流表.量程2.5mA,內阻約30Ω
D.電壓表,量程3V,內阻約3kΩ
E.直流電源E,電動勢3V,內阻不計
F.開關S,導線若干
(2)正確接線后,將磁敏電阻置入待測磁場中,測量數據如下表,根據下表可求出磁敏電阻的測量值
RB=1.5×103 __Ω,結合圖1可知待測磁場的磁感應強度B=1.2 _____T.(均保留兩位有效數字)
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【題目】電磁彈射技術是一種新興的直線推進技術,適宜于短行程發射大載荷,在軍事、民用和工業領域具有廣泛應用前景。我國已成功研制出用于航空母艦艦載機起飛的電磁彈射器。它由發電機、直線電機、強迫儲能裝置和控制系統等部分組成。
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電磁彈射器可以簡化為如圖所示的裝置以說明其基本原理。電源和一對足夠長平行金屬導軌M、N分別通過單刀雙擲開關K與電容器相連。電源的電動勢E=10V,內阻不計。兩條足夠長的導軌相距L=0.1m且水平放置,處于磁感應強度B=0.5T的勻強磁場中,磁場方向垂直于導軌平面且豎直向下,電容器的電容C=10F。現將一質量m=0.1kg、電阻r=0.1Ω的金屬滑塊垂直放置于導軌的滑槽內,分別與兩導軌良好接觸。將開關K置于a使電容器充電,充電結束后,再將開關K置于b,金屬滑塊會在電磁力的驅動下運動,不計導軌和電路其他部分的電阻,且忽略金屬滑塊運動過程中的一切阻力,不計電容充放電過程中該裝置向外輻射的電磁能量及導軌中電流產生的磁場對滑塊的作用。
(1)在電容器放電過程中,金屬滑塊兩端電壓與電容器兩極間電壓始終相等。求在開關K置于b瞬間,金屬滑塊的加速度的大小a;
(2)求金屬滑塊最大速度v;
(3)a.電容器是一種儲能裝置,當電容兩極間電壓為U時,它所儲存的電能A=CU2/2。求金屬滑塊在運動過程中產生的焦耳熱Q;
b.金屬滑塊在運動時會產生反電動勢,使金屬滑塊中大量定向運動的自由電子又受到一個阻力作用。請分析并計算在金屬滑塊運動過程中這個阻力所做的總功W。
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