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如圖13所示,跨過同一高度處的光滑滑輪的細線連接著質量相同的物體A和B。A套在光滑水平桿上,定滑輪離水平桿高度為h=0.2m,開始讓連接A的細線與水平桿夾角θ=53°,由靜止釋放,求在以后的過程中A所能獲得的最大速度。
(cos53°=0.6,sin53°=0.8,g=10m/s2)
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如圖3甲所示,兩物體A、B疊放在光滑水平面上,對物體A施加一水平F,F(xiàn)-t關系的圖象如圖3乙所示,兩物體在力F作用下由靜止開始運動,且始終相對靜止,規(guī)定水平向右為正方向,則:
A、兩物體一直向右做直線運動
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C、在2s-3s時間內兩物體間摩擦力逐漸減小
D、B物體所受的摩擦力方向始終與力F的方向相同
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如圖所示,在絕緣光滑水平面的周圍空間,存在水平向右的勻強電場,電場強度為E。有一個電量為q,質量為m的小物塊A,從靜止開始沿著水平面向右做勻加速直線運動,與靜止在其正前方s處的質量也為m的另一絕緣物塊B發(fā)生碰撞,并粘合在一起再向前運動s,整個運動過程中小物塊A所帶的電量沒有變化,求:
(1)A運動到2s處時的速度;
(2)A、B碰撞后一起運動過程中A對B的作用力。
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如圖6甲所示,勁度系數(shù)為K的輕彈簧豎直放置,下端固定在水平地面上,一質量為m的小球,從離彈簧上端高h處自由釋放,壓上彈簧后繼續(xù)向下運動過程中,若以小球開始下落位置為原點,沿豎直向下建立坐標軸ox,則小球的速度平方v2隨坐標x的變化圖象如圖6乙所示,其中OA段為直線,AB段是與OA相切于A點的曲線,BC段是平滑的曲線。關于A、B、C各點對應的位置坐標XA、XB、XC處加速度aA、aB、aC的判斷正確的是:
A、 B、
C、 D、
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如圖所示,是汽車牽引力F和車速倒數(shù)的關系圖像,若汽車質量為2×103kg,由靜止開始沿平直公路行駛,阻力恒定,最大車速為30m/s,則以下說法正確的是( )
A、汽車的額定功率為6×104W
B、汽車運動過程中受到的阻力為6×103N
C、汽車先做勻加速運動,然后再做勻速直線運動
D、汽車做勻加速運動時間是5s
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在一次抗洪搶險活動中,解放軍某部運用直升機搶救一重要落水物體,在靜止在空中的直升機上用電動機通過懸繩將物體從離飛機90m處的洪水中吊到機艙里,已知物體的質量為80kg,吊繩的拉力不能超過1200N,電動機的額定輸出功率為12kW,為盡快把物體安全救起,操作人員采取的辦法是:先讓吊繩以最大的拉力工作一段時間,達額定功率后電動機以額定功率工作,當物體到達機艙時它達到最大速度。(g=10m/s2)
求:(1)落水物體剛到達機艙時的速度;
。2)這一過程所用的時間。
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貨車正在以v1=10m/s的速度在平直的公路上前進,
貨車司機突然發(fā)現(xiàn)在其正后方S0=25米處有一輛小車以v2=20m/s的速度做同方向的勻速直
線運動,貨車司機為了不讓小車追上,立即加大油門做勻加速運動,求:
①若貨車的加速度大小為a=4m/s2,小車能否追上貨車?若追不上,小車與貨車相距的最近距離
為多少? ②若要保證小車追上貨車,則貨車的加速度應滿足什么條件?
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質量為8×107kg的列車,從某處開始進站并關閉動力,只在恒定阻力作用下減速滑行。已知它開始滑行時的初速度為20m/s,當它滑行了300米時,速度減小到10m/s,接著又滑行了一段距離后停止,那么:
(1) 關閉動力時列車的初動能為多大?
(2) 列車受到的恒定阻力為多大?
(3)列車進站滑行的總距離和總時間各為多大?
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如圖7所示,水平的平行虛線間距為d=50cm,其間有B=1.0T的勻強磁場。一個正方形線圈邊長為l=10cm,線圈質量m=100g,電阻為R=0.020Ω。開始時,線圈的下邊緣到磁場上邊緣的距離為h=80cm。將線圈由靜止釋放,其下邊緣剛進入磁場和剛穿出磁場時的速度相等。取g=10m/s2,求:⑴線圈進入磁場過程中產生的電熱Q。⑵線圈下邊緣穿越磁場過程中的最小速度v。⑶線圈下邊緣穿越磁場過程中加速度的最小值a。
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如圖甲所示,在水平桌面上固定著兩根相距20cm、相互平行的無電阻軌道P和Q,軌道一端固定一根電阻為0.0l的導體棒a,軌道上橫置一根質量為40g、電阻為0.0lΩ的金屬棒b,兩棒相距20cm.該軌道平面處在磁感應強度大小可以調節(jié)的豎直向上的勻強磁場中.開始時,磁感應強度B0=0.10T(設棒與軌道間的最大靜摩擦力和滑動摩擦力相等,g取10m/s2)
(1)若保持磁感應強度Bo的大小不變,從t=O時刻開始,給b棒施加一個水平向右的拉力,使它做勻加速直線運動.此拉力F的大小隨時問t變化關系如圖乙所示.求勻加速運動的加速度及b棒與導軌間的滑動摩擦力.
(2)若從某時刻t=0開始,按圖丙中磁感應強度B隨時間t變化圖象所示的規(guī)律變化,求在金屬棒b開始運動前,這個裝置釋放的熱量是多少?
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