【題目】如圖,在光滑水平面上,質量分別為M和m的物體A和B相互接觸,已知M>m,第一次用水平力F由左向右推A,物體間的相互作用力為F1;第二次用同樣大小的水平力F由右向左推B,物體間的相互作用力為F2,則
A. FI=F2 B. FI<F2 C. F1>F2 D. 無法確定
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【題目】在絕緣光滑的水平面上相距為6L的A、B兩處分別固定正電荷QA、QB,兩電荷的位置坐標如圖甲所示.圖乙是AB連線之間的電勢φ與位置x之間的關系圖象,圖中x=L點為圖線的最低點,若在x=2L的C點由靜止釋放一個質量為m、電量為+q的帶電小球(可視為質點),下列有關說法正確的是( )
A. 小球在x=L處的速度最大
B. 小球一定可以到達x=﹣2L點處
C. 小球將以x=L點為中心作往復運動
D. 固定在AB處的電荷的電量之比為QA:QB=4:1
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【題目】如圖,傾角θ=370的足夠長傳送帶以恒定速率v=4m/s順時針運行,現(xiàn)將一質量m=5kg的小物體無初速度放在傳送帶的A端,小物體與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.85,取g=10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8,則在整個上滑過程中的小物體( )
A. 加速度恒定不變 B. 加速運動的時間為5s
C. 所受的摩擦力方向會發(fā)生變化 D. 所受的滑動摩擦力大小為34N
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【題目】一物塊放在一粗糙斜面上,給物塊施加一個沿斜面向上的力F,F(xiàn)和物塊的加速度a的關系如圖所示(取加速度向上為正值),已知圖中直線斜率為k,縱軸上兩個截距分別為p和n,重力加速度為g (以上給出量均為國際單位)。假設最大靜摩擦力與滑動摩擦力相等,則物塊與斜面的動摩擦因數(shù)為( )
A. B.
C. D.
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【題目】一宇航員到達半徑為R、密度均勻的某星球表面,做如下實驗:用不可伸長的輕繩拴一質量為m的小球,上端固定在O點,如圖甲所示,現(xiàn)在最低點處給小球一初速度,使其繞O點在豎直平面內做圓周運動,通過傳感器記錄下繩中拉力大小F隨時間t的變化規(guī)律如圖乙所示,已知F1的大小等于7F2,引力常量為G,各種阻力不計,則
A. 該星球表面的重力加速度為
B. 衛(wèi)星繞該星球的第一宇宙速度為
C. 該星球的質量為
D. 小球通過最高點的最小速度為零
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【題目】關于電阻、電壓和電流下列說法中錯誤的是( 。
A. 由R=可知,電阻與電壓、電流都有關
B. 半導體的電阻率隨溫度的升高而減小
C. 金屬的電阻率隨溫度的升高而增大
D. 由R=ρ可知,導體的電阻與導體的長度和橫截面積都有關系
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【題目】風洞實驗如圖,兩水平面(虛線)之間的距離為H,其間的區(qū)域存在方向水平向右的恒定風力。自該區(qū)域上方的A點將質量為m、小球M、N先后以相同的初速度分別向右、向左水平拋出。小球在重力作用下進入風洞區(qū)域,并從該區(qū)域的下邊界離開。已知N離開風洞時的速度方向豎直向下;M在風洞中做直線運動,剛離開風洞時的動能為N剛離開時的動能的1.5倍。不計其他力,重力加速度大小為g。求:
(1) M與N在風洞中沿水平方向的位移之比;
(2)A點距風洞上邊界的高度;
(3)水平風力的大小。
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【題目】如圖所示,三角形ABC由三根光滑的桿構成三角形框架,豎直固定放置,∠A=90°,∠B=30°.質量均為m的a、b兩個小球分別套在AB、AC桿上,兩球間由細線連接,兩球靜止時,細線與AB桿成α角.則下列說法中正確的是( 。
A. 30°<α<60°
B. 細線受到的拉力大小為mg
C. a、b兩小球對桿的壓力大小之比為2:
D. 細線受到的拉力大小為mg
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【題目】如圖所示,高臺滑雪運動員經過一段滑行后從斜坡上的O點水平飛出,斜坡與水平面間的夾角θ=37°,運動員連同滑雪板的總質量m=50kg,他落到了足夠長的斜坡上的A點,A點與O點的距離s=12m,滑雪板與斜坡間的動摩擦因數(shù)μ=0.50,忽略空氣阻力的影響,重力加速度g=l0m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)運動員在空中的運動時間;
(2)運動員在空中剛落到A點時的速度大;
(3)運動員落到斜坡上順勢屈腿以緩沖,使他在垂直于斜坡方向的速度在很短的時間內減小為零(可忽略這一時間),則緩沖結束后運動員沿斜坡方向在2.0s內滑行的距離.
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