如图所示,两个质量分别为m1、m2的物块A和B通过一轻弹簧连接在一起并放置于水平传送带上,水平轻绳一端连接A,另一端固定在墙上,A、B与传送带间动摩擦因数均为μ。传送带顺时针方向转动,系统达到稳定后,突然剪断轻绳的瞬间,设A、B的加速度大小分别为aA和aB,(弹簧在弹性限度内,重力加速度为g)则
A. , B. ,
C. , D. ,
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根据麦克斯韦电磁理论,下列说法正确的是
A. 在电场周围一定产生磁场,磁场周围一定产生电场
B. 在变化的电场周围一定产生变化的磁场,变化的磁场周围一定产生变化的电场
C. 均匀变化的电场周围一定产生均匀变化的磁场,均匀变化的磁场周围一定产生均匀变化的电场
D. 振荡电场周围一定产生同频率的振荡磁场,振荡磁场周围一定产生同频率的振荡电场
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如图,质量为m1的长木板放在水平地面上,与地面间的动摩擦因素为μ1,质量为m2的木块放在木板上,与木板间的动摩擦因素为μ2,加水平拉力F拉木块,木块沿木板运动,而木板保持静止.这时木板受地面间的摩擦力大小为( )
A. μ2m2g B. μ1m1g C. F D. μ1(m1+m2)g
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一质量为m的物体以某一速度从固定斜面底端冲上倾角=30°的斜面,其加速度为,如图所示,着物体在斜面上上升的最大高度为h,则此过程中正确的是
A. 动能减小了
B. 重力势能减少了mgh
C. 机械能损失了
D. 物体克服摩擦力做功
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关于力,下述说法中正确的是( )
A. 因为力是物体对物体的作用,所以,只有相互接触的物体间才有力的作用
B. 力不一定总有受力物体.比如,一个人用力向外推掌,用了很大力,但没有受力物体
C. 重力的方向总是与支持重物的支持面垂直
D. 地面上同一地点,物体的质量越大,它所受到的重力也越
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如图所示,一物体沿三条不同的路径由A运动到B,则沿哪条路径运动时的位移较大
A. 沿Ⅰ较大 B. 沿Ⅱ较大 C. 沿Ⅲ较大 D. 都一样大
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路面上以10m/s速度匀速行驶的汽车,在路口遇到红灯后开始做减速运动,减速过程一共经历了4秒,则减速过程中加速度为( )
A. -2.5m/s2 B. 2.5m/s2 C. -2.5/m/s D. 2.5m/s
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在简谐波的传播过程中, 平衡位置相距半个波长的已经开始振动的两个质点的运动情况相比
A. 位移大小总相等 B. 速度大小总相等 C. 加速度的大小总相等 D. 振幅总相等
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做直线运动的位移x与时间t的关系为x=5t+2t2(各物理量均采用国际单位制单位),则该质点( )
A. 加速度为2m/s2 B. 前2 s内的平均速度是6m/s
C. 任意相邻的1 s内位移差都是4m D. 任意1 s内的速度增量都是2m/s
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某物体由地面在竖直向上的外力作用下加速运动,经过一段时间后,物体运动的v-t图象如图所示,关于物体的运动情况,下列说法正确的是( )
A. 物体在OA段的加速度大于AB段的加速度 B. 外力撤去之前为恒力
C. 物体受到的空气阻力可以忽略不计 D. 物体在tC时刻上升到最高点
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水平传送带在电动机的带动下始终以速度v匀速运动。某时刻在传送带上A点处轻轻放上一个质量为m的小物体,经时间t小物体的速度与传送带相同,相对传送带的位移为大小为x,A点未到右端,在这段时间内
A. 小物体相对地面的位移大小为x
B. 传送带上的A点对地的位移大小为x
C. 由于物体与传送带相互作用产生的热能为
D. 由于物体与传送带相互作用电动机要多做的功为
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如图,轻弹簧下端固定在空箱底部,上端与木块连接,空箱放置于水平地面,若外力将木块压下一段距离,保持静止,撤去外力后,木块运动时空箱始终未离开地面,木块到箱底的距离周期性变化,不计阻力,则木块运动过程( )
A. 木块做匀加速直线运动或者匀减速直线运动
B. 箱底对地面的压力大小是周期性变化的
C. 木块到箱底的距离最大时,空箱对地面的压力最大
D. 空箱对地面的压力,与木块到箱底的距离无关
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河水的流速与离河岸的关系如图甲所示,船在静水中速度与时间的关系如下图乙所示.若要使船以最短时间渡河,则( )
A. 船在行驶过程中,船头始终与河岸垂直 B. 船行驶的加速度大小始终为0.08m/s2
C. 船在河水中航行的轨迹是一条直线 D. 船在河水中的最大速度是5 m/s
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如图所示,物体A、B用细绳连接后跨过滑轮.A静止在倾角为45°的斜面上,B悬挂着.已知质量mA = 2mB,不计滑轮摩擦,现将斜面倾角由45°减小到15°,但物体仍保持静止,那么下列说法中正确的是( )
A. 绳子的张力将增大 B. 物体A对斜面的压力将增大
C. 绳子的张力及A受到的静摩擦力都不变 D. 物体A受到的静摩擦力先减小后增大
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劲度系数为k的轻弹簧,一端系在竖直放置、半径为R的光滑圆环顶点P,另一端连接一套在圆环上且质量为m的小球,开始时小球位于A点,此时弹簧处于原长且与竖直方向的夹角为45°,之后小球由静止沿圆环下滑,小球运动到最低点B时速率为v,此时小球与圆环间弹力恰好为零。当地重力加速度取g,则正确的说法是
A. 小球经过B点时,弹簧的弹力大小为
B. 小球经过B点时,弹簧的弹力大小为
C. 从A到B的过程中,小球减少的重力势能全部转化为弹簧的弹性势能
D. 从A到B的过程中,重力对小球做的功等于小球克服弹簧弹力做的功
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跳伞运动员以5m/s的速度匀速下降的过程中,在距地面10m处掉了一颗扣子,跳伞运动员比扣子晚着地的时间为(不计空气阻力对扣子的作用,)
A. 1s B. 2s C. D.
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如图所示,物体A以速度v沿杆匀速下滑,A用轻质细绳通过摩擦不计的定滑轮拉光滑水平面上的物体B,当绳与竖直方向夹角为θ时,B的速度为( )
A. vcosθ B. vsinθ C. v/cosθ D. v/sinθ
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如图所示为一个电池组和一只电阻R的U-I图线。用该电池组与电阻R直接R电阻连接成闭合电路,则以下说法正确的是( )
A. 电池组的内阻是0.5Ω
B. 电阻的阻值为2Ω
C. 电池组的输出功率将是5W
D. 改变电阻R的阻值时,读电池组的最大输出功率为6.25W
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如图所示,一固定斜面倾角为30°,一质量为m的小物块自斜面底端以一定的初速度沿斜面向上做匀减速运动,加速度大小等于重力加速度的大小g。物块上升的最大高度为H,则此过程中,物块的( )
A. 动能损失了2mgH B. 动能损失了mgH
C. 机械能损失了mgH D. 机械能损失了
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三段不可伸长的细绳OA、OB、OC共同悬挂一重物,如图所示,B端固定,OB始终保持水平,A端水平向左移动一小段距离的过程中,下面说法正确的是( )
A. OA绳拉力减少 B. OA绳拉力增大 C. OB绳拉力减少 D. OC绳拉力增大
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质量为m=0.02kg的通电细杆ab置于倾角为θ=37°的平行放置的导轨上,导轨的宽度d=0.2m,杆ab与导轨间的动摩擦因数μ=0.4,磁感应强度B=2T的匀强磁场与导轨平面垂直且方向向下,如图所示.现调节滑动变阻器的触头,试求出为使杆ab静止不动,通过ab杆的电流范围为多少?
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相距l=1.5 m的足够长金属导轨竖直放置,质量为m1=1kg的金属棒ab和质量为m2=0.27 kg的金属棒cd均通过棒两端的小环水平地套在金属导轨上,如图(a)所示,虚线上方磁场方向垂直纸面向里,虚线下方磁场方向竖直向下,两处磁场磁感应强度的大小相同。ab棒光滑,cd棒与导轨间动摩擦因数为μ=0.75,两棒总电阻为1.8 Ω,导轨电阻不计。ab棒在方向竖直向上,大小按图(b)所示规律变化的外力F作用下,从静止开始沿导轨匀加速运动,同时cd棒也由静止释放。重力加速度g取10 m/s2。
(1)求出磁感应强度B的大小和ab棒加速度大小;
(2)已知在2 s内外力F做功40 J,求此过程中两金属棒产生的总焦耳热;
(3)求出cd棒达到最大速度所需的时间。
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