【題目】如圖甲所示,質量為的物體置于傾角為固定斜面上,對物體施以斜面向上的拉力F,時撤去拉力,物體運動的部分圖象如圖乙,,試求:
物體與斜面的摩擦因數;
拉力F所做的功W;
到4s物體的位移x。
【答案】 300J29m。
【解析】
由圖象得出減速上升過程的加速度,撤去力F,由牛頓第二定律可求得摩擦因數;由圖象得出加速上升過程的加速度和位移,然后根據牛頓第二定律列方程求解拉力;根據功的公式求得拉力F所做的功;由速度公式求出減速上升過程的時間,由位移公式求出減速上升過程的位移,由牛頓第二定律求出下滑的加速度,由位移公式求出下滑的位移,則0到4s物體的位移可解。
撤去力F,由牛頓第二定律有:
由圖可知:
解得:
設F作用時的加速度大小為,由圖象知:時的位移:
由牛頓第二定律可知:
拉力F所做的功
解得:
設撤去F后物體運動到最高點的時間為
由速度公式得:
解得:
發(fā)生的位移:
物體沿斜面下滑的時間為:
設下滑的加速度為,由牛頓第二定律得:
下滑發(fā)生的位移:
0到4s物體的位移:
聯(lián)立解得:
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【題目】2018年5月21日,我國發(fā)射人類首顆月球中繼衛(wèi)星“鵑橋”,6月14日進入使命軌道-----地月拉格朗日軌道,為在月球背面著陸的嫦娥四號與地球站之間提供通信鏈路。12月8日,我國成功發(fā)射嫦娥四號探測器,并于2019年1月3日成功著陸于與月球背面,通過中繼衛(wèi)星“鵲橋"傳回了月被影像圖,解開了古老月背的神秘面紗。如圖所示,“鵲橋"中繼星處于點上時,會和月、地兩個大天體保持相對靜止的狀態(tài)。設地球的質量為月球的k倍,地月間距為L,拉格朗日點與月球間距為d,地球、月球和“鵲橋”均視為質點,忽略太陽對“鵲橋”中繼星的引力。則“鵲橋”中繼星處于點上時,下列選項正確的是
A. “鵲橋”與月球的線速度之比為
B. “鵲橋”與月球的向心加速度之比為
C. k,L,d之間在關系為
D. k,L,d之間在關系為
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【題目】(1)某同學組裝完成的簡易多用電表的電路圖如圖甲所示。該多用電表有___________個電陽檔,紅表筆接___________(選填A或B),該同學選擇多用電表的×1Ω擋測量一電阻R2的阻值,正確操作后得到如圖乙所示的指針情況,則電阻Rx的阻值約為___________Ω。
(2)為了精確測量該電阻Rx的阻值,該同學從實驗室選取了下列器材:
A.電流表A1(0~4mA、內阻r1=1Ω) B.電流表A2(0~10mA、內阻r2≈5Ω)
C.滑動變阻器R(0~5Ω) D.定值電阻R0(阻值為9Ω)
E.電源E(電動勢2V、有內阻) F.開關、導線若干
①實驗中要求調節(jié)范圍盡可能大,在方框內畫出符合要求的電路圖___________ (用器材符號表示)。
②用I1、I2分別表示電流表A1、A2的示數,該同學通過描點得到了如圖所示的I1-I2圖像,則該電阻Rx的阻值為___________Ω。
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【題目】質量為M=1kg的木板靜止在粗糙水平面上,木板與地面間的動摩擦因數為μ1,在木板的左端放置一個質量為m=1kg、大小可忽略的鐵塊.鐵塊與木板間的動摩擦因數為μ2,取g=10m/s2.若在鐵塊右端施加一個從0開始增大的水平向右的力F,假設木板足夠長,鐵塊受木板摩擦力Ff隨拉力F的變化如圖所示.則兩個動摩擦因數的數值為( )
A. μ1=0.1 μ2=0.4 B. μ1=0.1 μ2=0.2
C. μ1=0.2 μ2=0.4 D. μ1=0.4 μ2=0.4
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【題目】如圖甲所示,左側接有定值電阻R=2Ω的水平粗糙導軌處于垂直紙面向外的勻強磁場中,磁感應強度B=1T,導軌間距L=1m。一質量m=2kg,阻值r=2Ω的金屬棒在水平拉力F作用下由靜止開始從CD處沿導軌向右加速運動,金屬棒的v-x圖象如圖乙所示,若金屬棒與導軌間動摩擦因數μ=0.2,則從起點發(fā)生x=1m位移的過程中(g=10 m/s2)( )
A. 金屬棒克服安培力做的功W1=0.25 J
B. 金屬棒克服摩擦力做的功W2=5 J
C. 整個系統(tǒng)產生的總熱量Q=4.25 J
D. 拉力做的功W=9.25 J
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【題目】2018年3月30日,我國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心用長征三號乙運載火箭,以“一箭雙星”方式成功發(fā)射第三十、三十一顆北斗導航衛(wèi)星。按照計劃,北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)將于2018年底服務“一帶一路”沿線國家。已知“北斗第三十顆導航衛(wèi)星”做勻速圓周運動的軌道半徑小于地球同步衛(wèi)星軌道半徑,運行速度為v,向心加速度為a;地球表面的重力加速度為g,引力常量為G。下列判斷正確的是
A. 地球質量為
B. 該導航衛(wèi)星的運行周期大于24 小時
C. 該導航衛(wèi)星的軌道半徑與地球半徑之比為
D. 該導航衛(wèi)星的運行速度與地球第一宇宙速度之比
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【題目】空間分布有豎直方向的勻強電場,現(xiàn)將一質量為m的帶電小球A從O點斜向上拋出,小球沿如圖所示的軌跡擊中絕緣豎直墻壁的P點.將另一質量相同、電荷量不變、電性相反的小球B仍從O點以相同的速度拋出,該球垂直擊中墻壁的Q點(圖中未畫出).對于上述兩個過程,下列敘述中正確的是( )
A. 球A的電勢能增大,球B的電勢能減小
B. P點位置高于Q點
C. 若僅增大A球質量,A球有可能擊中Q點
D. 電場力對球A的沖量大小等于對球B的沖量大小
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【題目】如圖所示,豎直放置的圓柱形氣缸固定不動,內壁光滑,下端與大氣相連,A、B兩活塞的面積分別為SA=20 cm2、SB=10 cm2,它們通過一條細繩連接,活塞B又與另一條細繩連接,繩子跨過兩個光滑定滑輪與重物C連接.已知A、B兩活塞的質量分別為 mA=2mB=1 kg,當活塞靜止時,氣缸中理想氣體壓強p1=1.2×105Pa,溫度T1=800 K,活塞A距地面的高度為L=10 cm,上、下氣缸內氣體的長度分別為2L、L,大氣壓強為p0=1×105Pa,上氣缸足夠長,重力加速度g=10 m/s2.
(1)求重物C的質量M;
(2)緩慢降低氣缸內氣體的溫度直至210 K,請在p-V圖上畫出缸內氣體狀態(tài)變化的圖線,并計算出拐點處氣體的溫度及最終活塞B離地的高度。
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【題目】如圖所示,兩光滑的平行金屬導軌間距為L=0.5 m,與水平面成θ=30°角。區(qū)域ABCD、CDFE內分別有寬度為d=0.2 m垂直導軌平面向上和向下的勻強磁場,磁感應強度均為B=0.6 T。細金屬棒P1、P2質量均為m=0.1 kg,電阻均為r=0.3 Ω,用長為d的輕質絕緣細桿垂直P1、P2將其固定,并使P1、P2垂直導軌放置在導軌平面上與其接觸良好,導軌電阻不計。用平行于導軌的拉力F將P1、P2以恒定速度v=2 m/s向上穿過兩磁場區(qū)域,g取10 m/s2。求:
(1)金屬棒P1在ABCD磁場中運動時,拉力F的大;
(2)從金屬棒P1進入磁場到P2離開磁場的過程中,拉力F的最大功率;
(3)從金屬棒P1進入磁場到P2離開磁場的過程中,電路中產生的熱量。
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