2024-07-31 21:05:27 | 向学教育网
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向学教育网(https://www.380859.com)小编还为大家带来(2013?杨浦区三模)小王同学学习了动滑轮知识后认识到,使用动滑轮能省一半力但费一倍距离.于是他猜想的相关内容。
(2015?信阳一模)如图所示,光滑斜面体固定在水平面上,倾角为30°,轻弹簧下端固定A物体,A物体质量为mA、将B放在A上前,以A为研究对象受力分析有:根据平衡可知:F=mgsin30°=12mg当B放在A上瞬间时,以AB整体为研究对象受力分析有:整体所受合外力F合=2mgsin30°-F=(2m)a可得整体的加速度a=
(2014?武汉一模)冬冬将漆包线(表面涂有绝缘漆的铜线)绕在两个完全相同的铁钉上,制成了简易电磁铁甲(1)磁铁磁性强弱可以通过观察其吸引大头针的多少来判断,吸引多磁性就强,吸引少磁性就弱;(2)电流由电源正极流出,流入电源负极,根据图乙中的电流方向,利用安培定则可以判断,乙钉帽端为N极;(3)滑片P向A移动,连入电路中电阻丝长度变小,电阻减小,电路中电流增大,因此电磁铁甲的磁性变大
(2010?武汉一模)如图所示,一轻质弹簧下端固定,直立于水平地面上,将质量为m的物体A轻放在弹簧的上端AB、当质量为m的物体从离弹簧顶端下落至最低点P的过程,克服弹簧做功为W,由动能定理得:mgh-W=0 ①当质量为2m的物体从离弹簧顶端下落至P的过程,设2m的物体到达P点的速度为v由动能定理得:2mgh-W=12mv2②①②联立得
(2011?宜昌二模)如图所示,静止在光滑水平面上的木板,右端有一根轻质弹簧沿水平方向与木板相连,木板设铁块与木板速度相同时,共同速度大小为v,铁块相对木板向右运动时,滑行的最大路程为L,摩擦力大小为f.根据能量守恒定律得:铁块相对于木板向右运动过程:12mv20=fL+12(M+m)v
(2012?虹口区二模)如图(甲)所示,MN、PQ为水平放置的足够长的平行光滑导轨,导轨间距L为0.5m,导轨左(1)金属棒的速度最大时,所受的合外力为零,即F=BIL.而P=Fvm,I=BLvmR+r解出:vm=4×(2+2)2×0.5m/s=4m/s.
(2010?苏州三模)如图所示,建筑工人用一个滑轮组将重为600N的物体匀速提升2m所用的时间为40s,人所用的A、由图知,滑轮组由2段绳子承担物重,所以F=12(G+G动),则G动=2F-G=2×400N-600N=200N,A正确;B、物体上升过程中,动能不变,重力势能变大,所以总机械能变大,B错误;C、h=2m,则s=2h=4m,W
(2014?兰州一模)如图所示,间距为L、电阻不计的足够长平行光滑金属导轨水平放置,导轨左端用一阻值为RA、金属棒切割产生感应电动势,产生感应电流,从而受到向左的安培力,做减速运动,由于速度减小,电动势减小,则电流减小,安培力减小,根据牛顿第二定律知,加速度减小,做加速度逐渐减小的减速运动.故A错误.B、根据q=△ΦR总=BLs
(2012?宝鸡二模)如图所示,一辆小车静止在水平面上,在小车上放一个质量为m=8kg的物体,它被一根水平方A、弹簧弹力开始与静摩擦力平衡,大小为6N,当整体加速度从零逐渐增大到1m/s2,则物块的加速度也从零逐渐增大到1m/s2,根据牛顿第二定律知,物块的合力从0增大到8N,摩擦力方向向左减小到零,然后又向右增加,在整个过程中,物体相对小车静止,弹簧弹力不变.故C正确,A错
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