A、将“选择开关”旋到“×10挡
B、将“选择开关旋到×1挡
则这两步操作的先后顺序是(填“AB”或“BA”);
如图所示,两块粘连在一起的物块a和b,质量分别为ma和mb , 放在光滑的水平桌面上。现同时给它们施加水平向左的推力Fa和拉力Fb , 已知ma<mb、Fa>Fb , 则b对a的作用力( )
关于做曲线运动的物体,下列说法正确的是( )
A .物体的速度可能保持不变
B .物体的加速度一定变化
C .物体受到的合力可能等于 0
D .单位时间内物体的速度变化量可能保持不变
如图甲所示,电荷量为q=1×10-4C的带正电的小物块置于绝缘水平面上,所在空间存在方向沿水平向右的电场,电场强度E的大小与时间的关系如图乙所示,物块运动速度与时间t的关系如图丙所示,取重力加速度g=10m/s2。
求(1)前2秒内电场力做的功。
(2)物块的质量。
(3)物块与水平面间的动摩擦因数。
某同学研究在固定斜面上运动物体的平均速度、瞬时速度和加速度的之间的关系。使用的器材有:斜面、滑块、长度不同的挡光片、光电计时器。
实验步骤如下:
①如图(a),将光电门固定在斜面下端附近:将一挡光片安装在滑块上,记下挡光片前端相对于斜面的位置,令滑块从斜面上方由静止开始下滑;
②当滑块上的挡光片经过光电门时,用光电计时器测得光线被挡光片遮住的时间∆t;
③用∆s表示挡光片沿运动方向的长度(如图(b)所示),表示滑块在挡光片遮住光线的∆t时间内的平均速度大小,求出
;
④将另一挡光片换到滑块上,使滑块上的挡光片前端与①中的位置相同,令滑块由静止开始下滑,重复步骤②、③;
⑤多次重复步骤④
⑥利用实验中得到的数据作出v-∆t图,如图(c)所示
完成下列填空:
(1)用a表示滑块下滑的加速度大小,用vA表示挡光片前端到达光电门时滑块的瞬时速度大小,则与vA、a和∆t的关系式为
。
(2)由图(c)可求得vA= cm/s,a= cm/s2.(结果保留3位有效数字)
如图所示,平行金属板内有一匀强电场,一个电量为q、质量为m的带电粒子(重力不计)以速度v0从A点水平射人电场,且刚好以速度v从B点射出,则( )
A.若将粒子以速度﹣v0从B点射人电场,它将刚好以速度﹣v从A点射出
B.若该粒子以速度﹣v从B点射人电场,它将刚好以速度﹣v0从A点射出
C.若将q的反粒(﹣q,m)以速度﹣v0从B点射入电场,它将刚好以速度﹣v从A点射出
D.若将q的反粒子(﹣q,m)以速度﹣v从B点射入电场,它将刚好以速度﹣v0从A点射出
如图4所示为粮袋的传送装置,已知AB间长度为L,传送带与水平方向的夹角为,工作时运行速度为
,粮袋与传送带间的动摩擦因数为
,正常工作时工人在A点将粮袋放到运行中的传送带上,关于粮袋从A到B的运动,以下说法正确的是(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力) ( )
A.粮袋到达B点的速度与比较,可能大,也可能相等或小
B.粮袋开始运动的加速度为,若L足够大,则以后将以速度
做匀速运动
C.若,则粮袋从A到B一定一直是做加速运动
D.不论大小如何,粮袋从A到B可能一直匀加速运动,且
如图甲所示,一边长为L的正方形导线框,匀速穿过宽2L的匀强磁场区域.取它刚进入磁场的时刻为t=0,则在图乙中,能正确反映线框感应电流i随时间t变化规律的是(规定线框中电流沿逆时针方向为正)
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如图所示,光滑斜面上有一个小球自高为h的A处由静止开始滚下,抵达光滑的水平面上的B点时速率为V0.光滑水平面上每隔相等的距离设置了若干个与小球运动方向垂直的阻挡条,小球越过n条阻挡条后停下来.若让小球从2h高处以初速度V0滚下,则小球能越过阻挡条的条数为(设小球每次越过阻挡条时损失的动能相等) ( )
A.n
B.2n
C.3n
D.4n
关于抛体运动,下列说法正确的是( )
A.将物体以某一初速度抛出后的运动
B.将物体以某一初速度抛出,只在重力作用下的运动
C.将物体以某一初速度抛出,满足合外力为零的条件下的运动
D.将物体以某一初速度抛出,满足除重力外其他力的合力为零的条件下的直线运动