如图所示,质量m=15kg的木箱静止在水平地面上,木箱与地面间的动摩擦因数μ=0.2.现用F=60N的水平恒力向右拉动木箱(g=10m/s2).求:
(1)经过3s时木箱的速度大小;
(2)木箱在2s内的位移大小.
![]()
真空中有两个静止的点电荷,他们之前静电力的大小为F,如果保持这两个点电荷之间的距离不变,而将他们呢的电荷量都变为原来的4倍,那么它们之间静电力的大小变为( )
A.
B.16F C.4F D.![]()
如图所示,光滑轨道ABCD由倾斜轨道AB和半圆轨道BCD组成。倾斜轨道AB与水平地面的夹角为θ,半圆轨道BCD的半径为R,BD竖直且为直径,B为最低点,O是BCD的圆心,C是与O等高的点。一个质量为m的小球在斜面上某位置由静止开始释放,小球恰好可以通过半圆轨道最高点D。小球由倾斜轨道转到圆轨道上时不损失机械能。重力加速度为g。求:

(1)小球在D点时的速度大小
(2)小球开始下滑时与水平地面的竖直高度与半圆半径R的比值。
(3)小球滑到斜轨道最低点B时(仍在斜轨道上),重力做功的瞬时功率
一个匀强电场,实线表示电场线,一个正离子射入该电场后,在电场中运动的轨迹在图中用虚线表示,ab是轨迹上的两点(离子由a至b)( )


A.该电场的电场强度方向向右,a、b两点的电势Φa<Φb
B.该电场的电场强度方向向左,a、b两点的电势Φa>Φb
C.该电场的电场强度方向向右,a、b两点的电势Φa=Φb
D.该电场的电场强度方向向左,a、b两点的电势Φa<Φb
电荷在磁场中运动时受到洛仑兹力的方向如图所示,其中正确的是( )
A.
B.
C.
D. 
如图所示,通电导线MN与单匝矩形线圈abcd共面,位置靠近ab且相互绝缘.当MN中电流突然增大时,线圈所受安培力的合力方向( )


A.向左 B.向右 C.垂直纸面向外 D.垂直纸面向里
将电量q=-6×10-6C的负电荷从电场中A点移到B点,克服电场力做了3×10-5J的功,则该电荷在此过程中电势能 (填增加或减少)了 J;再将该电荷从B点移到C点,电场力做了1.2×10-5J的功,则A、C间的电势差UAC= V。
如图所示,有三个质量相等、分别带正电、负电和不带电的粒子从两水平放置的金属板左侧中央以相同的水平初速度
先后射
入电场中,最后分别打在正极板的C、B、A处,则( )

A.三种粒子在电场中运动时间相同
B.三种粒子在电场中的加速度为![]()
C.三种粒子到达正极板时动能![]()
D.落在C处的粒子带正电,落在B处的粒子不带电,落在A处的粒子带负电
一小型交流发电机产生正弦式交变电流,其电压“随时间f变化的规律如图所示.发电机线圈电阻为5Ω,当发电机输出端仅接入一个95Ω的纯电阻用电器时,用电器恰能正常工作.求:
(1)通过该用电器的电流值;
(2)该用电器的额定功率是多少.


一列简谐横波沿x轴传播,周期为T,t=0时刻的波形如图所示.此时平衡位置位于x=3 m处的质点正在向
A.当 a 质点处在波峰时,b 质点恰在波谷
B.t=T/4 时,a 质点正在向 y 轴负方向运动
C.t=3T/4 时,b 质点正在向 y 轴负方向运动
D.在某一时刻,a、b 两质点的位移和速度可能相同
如图所示,在xOy平面内y轴与MN边界之间有沿x轴负方向的匀强电场,y轴左侧和MN边界右侧的空间有垂直纸面向里、磁感应强度大小相等的匀强磁场,MN边界与y轴平行且间距保持不变。一质量为m、电荷量为-q的粒子以速度v0从坐标原点O沿x轴负方向射入磁场,每次经过磁场的时间均为t0,粒子重力不计。

(1)求磁感应强度的大小B。
(2)若t=5t0时粒子回到原点O,求电场区域的宽度d和此时的电场强度E0。
(3)在第(2)问得到的电场区域宽度下,若带电粒子能够回到原点O,则电场强度E应满足什么条件?
如右图3所示电路,电源电压不变,已知:电阻R1的电阻值为1Ω,电阻R2的阻值为3Ω,则电流表 1 和电流表 2 的示数比为( )

A、3:1 B、1:3 C、1:4 D、4:1
利用自由落体来验证机械能守恒定律的实验:
若已知打点计时器的电源频率为50Hz,当地的重力加速度g="9.8" m/s2,重物质量为mkg,实验中得到一条点迹清晰的纸带如图所示,其中0为第一个点,A、B、C为另外3个连续点,根据图中数据可知,重物由0点运动到B点,重力势能减少量
_______________J;动能增加量
_______________J,产生误差的主要原因是 .

上海世博园区曾有许多氢燃料汽车运行,其动力来源是氢燃料电池(结构简化如图所示),其中A、B分别为电池的正、负极。现测得汽车在某个匀速运行阶段时,电动机两端的电压为U,经过电动机的电流为I。则以下说法正确的是( )

A.若用多用电表的电压档测电压,则红表笔应接在图中的A端
B.氢燃料电池的输出功率为P=UI C.由欧姆定律得电动机的内阻为![]()
D.如果该电动机的效率为
,汽车匀速运动的速度为v,则汽车的牵引力为![]()
如图所示,真空中有两个可视为点电荷的小球,其中A带正电电量为Q1,固定在绝缘的支架上,B质量为m,带电量为Q2,用长为L的绝缘细线悬挂,两者均处于静止,静止时悬线与竖直方向成θ角,且两者处在同一水平线上.相距为R,静电力常量为k,重力加速度为g。以下说法正确的是( )

A.小球B带正电荷
B.细线的拉力为mgcosθ
C.小球受到的库仑力是mgtanθ
D.小球受到的库仑力是
如图为两个不同闭合电路中两个不同电源的U﹣I图象下列判断正确的是( )

A.电动势E1=E2,发生短路时的电流I1>I2
B.电动势E1=E2,内阻r1>r2
C.电动势E1>E2,内阻r1<r2
D.当两电源的工作电流变化量相同时,电源2的路端电压变化小
一足够长的矩形区域abcd内充满磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场,矩形区域的左边界ad宽为L,现从ad中点O垂直于磁场射入一带电粒子,速度大小为v0方向与ad边夹角为30°,如图所示.已知粒子的电荷量为q,质量为m(重力不计).
(1)若粒子带负电,且恰能从d点射出磁场,求v0的大小;
(2)若粒子带正电,使粒子能从ab边射出磁场,求v0的取值范围以及该范围内粒子在磁场中运动时间t的范围.

一物块受到如图所示的拉力F的作用,F与水平方向的夹角为q ,若将力F分解为水平向右的分力F1和竖直向上的分力F2,则F1=__________,F2=__________。

如图,光滑半圆形轨道与光滑曲面轨道在B处平滑连接,前者置于水平向外的匀强磁场中,有一带正电小球从A静止释放,且能沿轨道前进,并恰能通过半圆形轨道最高点C,现若撤去磁场,使球从静止释放仍能恰好通过半圆形轨道最高点,则释放高度H′与原释放高度H的关系是( )

A.H′<H B.H′=H C.H′>H D.无法确定
关于电场线的说法,正确的是( )
A. 电场线是电荷移动的轨迹
B. 电场线是假想的曲线
C. 电场线是实际存在的曲线
D. 电场线起始于正电荷(或无穷远处),终止于负电荷(或无穷远处)