【題目】如圖 所示,質量為 M、傾角為è、斜面光滑的直角三棱柱 A 放在水平地面上, 質量為 m 的光滑球 B 放在三棱柱和光滑豎直墻壁之間,A 和 B 都處于靜止狀態。求:
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(1)光滑球 B 對三棱柱壓力的大小;
(2)地面對三棱柱支持力的大小;
(3)地面對三棱柱摩擦力的大小。
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【題目】在如圖所示的直角坐標系中,x軸的上方存在與x軸正方向成
角斜向右下方的勻強電場,場強的大小為
,x軸的下方有垂直于
面向外的勻強磁場,磁感應強度的大小為
,把一個比荷為
的正電荷從坐標為
的A點處由靜止釋放,電荷所受的重力忽略不計。
(1)求電荷從釋放到第一次進入磁場時所用的時間;
(2)求電荷在磁場中圓周運動的半徑(保留兩位有效數字);
(3)當電荷第二次到達x軸時,電場立即反向,而場強大小不變,試確定電荷到達y軸時的位置坐標。
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【題目】如圖 2 所示,用粗鐵絲彎成半圓環,半圓環最高點 B 處固定一個小滑輪,小圓環 A 用細繩 吊著一個質量為 m 的物塊并套在半圓環上。細繩另一端跨過小滑輪,用力 F 拉動,使 A 緩慢 向上移動(不計一切摩擦,繩子不可伸長)。則在物塊移動過程中,關于拉力 F 和鐵絲對 A 的支持力 N,以下說法正確的是:( )
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A. F 變大 B. N 變大 C. F 變小 D. N 變小
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【題目】如圖 所示,質量為 m的物塊在傾角為θ的粗糙斜面上勻加速下滑。現對物塊施加一個 豎直向下的恒力F,以下說法正確的是( )
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A. 物塊將做減速運動,直至停止
B. 物塊受到的摩擦力變大
C. 物塊將以原來的加速度做勻加速運動
D. 物塊將以比原來大的加速度做勻加速運動
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【題目】縱觀自然科學發展的歷史,我們可以看到,許多科學家的重要理論、重大發現和發明創造對人類的文明和進步做出了卓越貢獻。以下幾種說法中正確的是
A. 伽利略通過“理想斜面實驗”,科學地推理出“力是維持物體運動的原因”
B. 庫侖創立了庫侖定律,卡文迪許用扭秤實驗測定了靜電力恒量k
C. 湯姆生發現了電子,并提出了原子的核式結構模型
D. 法拉第發現了電磁感應現象,紐曼和韋伯總結出了法拉第電磁感應定律
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【題目】如圖所示,一傾角θ=37°的粗糙斜面底端與一傳送帶左端平滑相連于P點。有一可視為質點的物塊從斜面頂端A點靜止開始下滑,當物塊滑到斜面底端P點后會繼續滑上傳送帶(設經過P點前后的速度大小不變).已知斜面長度S=1.25m,傳動帶長度L=4m,物塊與斜面的動摩擦因數μ1=0.3,物塊與傳送帶間的動摩擦因數μ2=0.2.(g取10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8).求:
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(1)物塊下滑到斜面底端P點時的速度大小;
(2)當傳送帶靜止不動時,物塊在傳送帶能滑行多遠距離;
(3)當傳送帶以恒定速率v=4m/s逆時針轉動時,試判斷物體能否向右滑離出傳動帶?若能,試求出滑離速度;若不能,則求出物體在傳送帶上第一次做往返運動的總時間。
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【題目】線圈所圍的面積為0.1m2,線圈電阻為1Ω,規定線圈中感應電流I 的正方向從上往下看是順時針方向,如圖(1)所示.磁場的磁感應強度B隨時間t的變化規律如圖(2)所示.則以下說法正確的是
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A. 在時間0~5s內,I的最大值為0.01A
B. 在第4s時刻,I的方向為逆時針
C. 前2 s內,通過線圈某截面的總電量為0.01C
D. 第3s內,線圈的發熱功率最大
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【題目】假設地球同步衛星的軌道半徑是地球半徑的n倍,則( )
A. 同步衛星的運行速度是第一宇宙速度的1/n
B. 同步衛星的運行速度是第一宇宙速度的![]()
C. 同步衛星的運行速度是地球赤道上的物體隨地球自轉速度的n2倍
D. 同步衛星的向心加速度是地球表面重力加速度的1/n
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【題目】如圖所示,當小車水平向右加速運動時,物塊M相對車廂靜止與其后豎直壁上,當車的加速度a增大時
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A. 物塊仍相對車廂滑動
B. 物塊所受靜摩擦力增大
C. 車廂壁對物塊的壓力增大
D. 車廂對物塊的作用力方向不變
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