一个质量为2kg的物体从某高处,在实验时要竖直向上上10n的拉力作用下从静止开始运动

一物体质量为5kg,在光滑水平面上受到水平方向10N的恒定拉力的作用,从静止开始运动3s_百度知道
一物体质量为5kg,在光滑水平面上受到水平方向10N的恒定拉力的作用,从静止开始运动3s
一物体质量为5kg,在光滑水平面上受到水平方向10N的恒定拉力的作用,从静止开始运动3s。求这一过程中拉力所做的功,3s内拉力做功的平均功率
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加速度a=10/5=2 m/s2 位移s=at2/2=2*3*3/2=9 功W=F*s=10*9=90J 平均功率P=W/t=90/3=30w
唉,哥的物理已经退化到了原始状态,看到你这些题都不想做了,伤脑!想当年,哥的物理也叱咤风云了一段时间… 不过这种题资料书上到处都是,搞不懂你为啥要问!
在求S=??at??
最后求P=W/T
好了W=90P=30
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出门在外也不愁mg(H-h),动能的增加量△Ek=24h;②要想验证小球从A到B的过程中机械能守恒,只需验证关系式24h成立即可.(2)①在“测金属电阻率”实验中,用螺旋测微器测得金属丝的直径的读数如图2所示,则直径d=0.900mm.②测得接入电路的金属丝的长度为L,已知其电阻大约为25Ω.在用伏安法测其电阻时,有下列器材供选择,除必选电源(电动势1.5V,内阻很小)、导线、开关外,电流表应选Al,电压表应选V2,滑动变阻器应选R1.(填代号)并将设计好的测量电路原理图画在虚框内(图3).电流表&A1(量程40mA,内阻约0.5Ω)电流表A2(量程10mA,内阻约0.6Ω)电压表V1&(量程6V,内阻约30kΩ)电压表V2(量程1.2V,内阻约的20kΩ)滑动变阻器R1(范围0-10Ω)滑动变阻器R2(范围0-2kΩ)
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科目:高中物理
题型:阅读理解
(1)如图1是利用重物自由下落验证机械能守恒定律的实验装置.质量&m=1.00kg&的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列点.如图所示为选取的一条符合实验要求的纸带,O&为第一个点,A、B、C&为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出).已知打点计时器每隔&0.02s打一次点,当地的重力加速度&g=9.80m/s2①某位同学做“验证机械能守恒定律”的实验,下列操作步骤中错误的是A.把电磁打点计时器固定在铁架台上,用导线连接到低压交流电源B.将连有重锤的纸带穿过限位孔,将纸带和重锤提升到一定高度C.先释放纸带,再接通电源D.更换纸带,重复实验,根据记录处理数据②选取O点到B点来验证机械能守恒定律,重物重力势能减少量△EP=&J;动能增加量△Ek=&J.(结果取三位有效数字)&实验的结论是.(2)如图2某小灯泡上标有“6V&3W”字样,现要测量其正常发光时的实际电阻,实验室提供下列器材:A、电压表量程(0~3V,内阻约2kΩ)B、电压表量程(0~l5V,内阻约6kΩ)C、电流表量程(0~0.6A,内阻约0.5Ω)D、电流表量程量程2(0~3A,内阻约0.1Ω)E、滑动变阻器&(20Ω,2A)F、学生电源(直流10V)及开关、导线等①实验中电压表量程应选择(填“A”或“B”),电流表量程应选择(填“C”或“D”);②按照实验电路图在图甲中把实验的实物连线图补充完整;③准确连接电路后,在闭合开关前滑动变阻器的滑片应该移到端(填“最左”或“最右”);④闭合开关后,调节滑动变阻器使小灯泡达到其正常发光所需电压,此时电流表示数如图乙所示,则小灯泡的电阻的测量值为.
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科目:高中物理
(1)下列说法正确的是A.广播电台、电视台发射无线电波时需要进行调制B.用激光“焊接”剥落的视网膜利用了激光的相干性好C.麦克耳孙-莫雷实验结果表明:不论光源与观察者做怎样的相对运动,光速都是一样的D.经典物理学的时空观认为时间和空间是脱离物质而存在的(2)如图所示,一条红色光线和另一条紫色光线,以不同的角度同时沿不同的半径方向射入同一块半圆形玻璃砖,其透射光线都是由圆心O点沿OC方向射出.则可知A.AO是红光,它穿过玻璃砖所需时间较长B.AO是紫光,它穿过玻璃砖所需时间较长C.在单缝衍射实验中,若仅将入射光由紫光变为红光,则中央明纹变宽D.在双缝干涉实验中,若仅将入射光由紫光变为红光,则中央明纹变宽(3)如图所示,A、B之间的距离为3L0,水平面光滑,质量为m的物体(可视为质点)左端与劲度系数为K的轻质弹簧连接,右端与劲度系数为2K的轻质弹簧连接,左右两弹簧原长均为L0,弹簧的另一端均固定在墙壁上.将物体拉离平衡位置,放手后,物体在光滑水平面上往复运动,证明物体的运动是简谐运动并求简谐运动的平衡位置.
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科目:高中物理
题型:阅读理解
Ⅰ(1)某同学设计了一个测量物体质量的装置,如图1所示,其中P是光滑水平面,A是质量为M的带夹子的已知质量金属块,Q是待测质量的物体.已知该装置的弹簧振子做简谐振动的周期为,其中m是振子的质量,K是与弹簧的劲度系数有关的常数,当只有A物体振动时,测得其振动周期为T1,将待测物体Q固定在A上后,测得振动周期为T2,则待测物体的质量为.如果这种装置与天平都在太空站中使用,A.天平仍可以用来测质量,这种装置不能用来测质量B.这种装置仍可以用来测质量,天平不能用来测质量C.这种装置和天平都可以用来测质量D.这种装置和天平都不能用来测质量(2)某课题研究小组,收集了数码相机、手机等用旧了的各种类型的电池,及从废旧收音机上拆下的电阻、电容、电感线圈.现从这些材料中选取两个待测元件,一是电阻R0(约为2kΩ),二是手机中常用的锂电池(电动势E标称值为3.7V,允许最大放电电流为100mA).在操作台上还准备了如下实验器材:A.电压表V(量程4V,电阻RV约为4.0kΩ)B.电流表A1(量程100mA,电阻RA1约为5Ω)C.电流表A2(量程2mA,电阻RA2约为50Ω)D.滑动变阻器R1(0~20Ω,额定电流1A)E.电阻箱R2(0~999.9Ω,最小分度值0.1Ω)F.开关S一只、导线若干Ⅱ(1)为了测定电阻R0的阻值,小组的一位成员,设计了如图2所示的电路原理图并选取了相应的器材(电源用待测的锂电池),其设计或器材选取中有不妥之处,你认为应该怎样调整?.(2)在实际操作过程中,发现滑动变阻器R1、电流表A1已损坏,请用余下的器材测量锂电池的电动势E和内阻r.①请你在图3方框中画出实验电路图(标注所用器材符号)②为了便于分析,一般采用线性图象处理数据,请写出与线性图象对应的相关物理量间的函数关系式.
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科目:高中物理
题型:阅读理解
请完成以下两小题(1)为了测定滑块与桌面之间的动摩擦因数,某同学设计了如图所示的实验装置.其中,a是质量为m的滑块(可视为质点),b是可以固定于桌面的滑槽(滑槽末端与桌面相切).第一次实验时,将滑槽固定于水平桌面的右端,滑槽的末端与桌面的右端M对齐,让滑块a从滑槽上最高点由静止释放滑下,落在水平地面上的P点;第二次实验时,将滑槽沿桌面向左移动并固定,测出滑槽的末端N与桌面的右端M的距离为L,让滑块a再次从滑槽上最高点由静止释放滑下,落在水平地面上的P′点.然后测得MO=2.5L,OP=3L,OP′=2L.不计空气阻力.则滑块a与桌面间的动摩擦因数&μ=(2)某学习小组通过实验来研究电器元件Z的伏安特性曲线.他们在实验中测得电器元件Z两端的电压与通过它的电流的数据如下表:
0.40现备有下列器材A.低压直流电源:电压6V,内阻不计B.电流表:量程为0-0.6A-3A,0.6A内阻约为10Ω,3A内阻约为2ΩC.电压表:量程为0-3V-15V,3V内阻约为7.2kΩ,15V内阻约为36kΩE.滑动变阻器:阻值为0~10Ω,额定电流为3A的F.电键K,导线若干①按提供的器材,在实物图(a)(见答题纸)上连接正确的实验电路,要求测量误差尽可能小②利用这些数据绘出的电器元件Z的伏安特性曲线如图(b)所示,分析曲线说明通过电器元件Z的电流随电压变化的特点③若把电器元件Z接入如图(c)所示的电路中时,通过Z的电流为0.10A,已知A、B两端电压恒为1.5V,则此时灯泡L的功率为W.
点击展开完整题目(2011●攀枝花)如图所示,是小宇同学设计的一个实验装置.质量为5kg&的物体M1静止于水平导轨AB&的B&端,导轨AB&及支架只可绕着固定于地面上的过C&点的转动轴在竖直平面内转动(导轨及支架的形状和尺寸已在图中标出,质量忽略不计).一根沿水平方向的细绳,一端连在物体M1上,一端绕过滑轮组连在电动机的转轴上,电动机转动时,可以通过细绳拉动物体M1沿导轨水平向A&端移动.质量为8kg&的物体M2放在地面上,并通过细绳挂在动滑轮E2上,在实验操作过程中,M2始终未离开地面.与滑轮组、电动机有关的摩擦不计,动滑轮E2的质量为0.2kg,细绳未发生形变,g&取10N/kg.
(1)当电动机的输出功率为2.5W时,刚好可以通过细绳拉动物体M1以0.1m/s&的速度沿导轨水平向A&端匀速运动,地面对物体M2的支持力为N1,求细绳对物体M1的拉力为多少?
(2)从物体M1开始运动时电动机起,导轨及支架能保持静止的最长时间为多少?
(3)将物体M1换成另一质量更大的物体,当电动机通过细绳拉动它仍以0.1m/S&的速度从B&端沿导轨匀速向A&端运动时,物体M2受到地面的支持力为N2,且Nl:N2=16:1.若此时电动机两端电压为6V,电动机线圈的电阻为2Ω,电动机消耗的电能除了线圈发热外,全部用于对细绳做功,电动机允许通过的最大电流为1.5A.求此时通过电动机的电流为多少?
提 示 请您或[登录]之后查看试题解析 惊喜:新手机注册免费送20天VIP和20个雨点!无广告查看试题解析、半价提问图中a1b1c1d1和a2b2c2d2为在同一竖直平面内的金属导轨,处在垂直于导轨所在平面(纸面)的匀强磁场中.导轨的a1b1、a2b2、c1d1c、c2d2段均竖直.MN、PQ分别为两根金属细杆,它们都垂直于导轨并与导轨保持光滑接触,MN通过一细线悬挂在力传感器下,t=0时PQ在竖直向上的外力T作用下从图(a)中所示位置由静止开始沿导轨向上做匀加速直线运动,力传感器记录的力随时间变化的图象如图(b)所示.已知匀强磁场的磁感强度为B=1T,a1b1与a2b2间距离为L1=0.5m,PQ的质量为m2=0.01kg,MN的电阻为R=5Ω,PQ及回路中其它部分的电阻不计,重力加速度g取10m/s2,求:(1)金属杆PQ运动的加速度a;(2)a1b1与a2b2间的距离L2;(3)0~1.0s内通过MN的电量q;(4)t=0.8s时,外力T的功率PT.-乐乐题库
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& 导体切割磁感线时的感应电动势知识点 & “图中a1b1c1d1和a2b2c2d2为...”习题详情
210位同学学习过此题,做题成功率90.0%
图中a1b1c1d1和a2b2c2d2为在同一竖直平面内的金属导轨,处在垂直于导轨所在平面(纸面)的匀强磁场中.导轨的a1b1、a2b2、c1d1c、c2d2段均竖直.MN、PQ分别为两根金属细杆,它们都垂直于导轨并与导轨保持光滑接触,MN通过一细线悬挂在力传感器下,t=0时PQ在竖直向上的外力T作用下从图(a)中所示位置由静止开始沿导轨向上做匀加速直线运动,力传感器记录的力随时间变化的图象如图(b)所示.已知匀强磁场的磁感强度为B=1T,a1b1与a2b2间距离为L1=0.5m,PQ的质量为m2=0.01kg,MN的电阻为R=5Ω,PQ及回路中其它部分的电阻不计,重力加速度g取10m/s2,求:(1)金属杆PQ运动的加速度a;(2)a1b1与a2b2间的距离L2;(3)0~1.0s内通过MN的电量q;(4)t=0.8s时,外力T的功率PT. 
本题难度:一般
题型:解答题&|&来源:2014-黄浦区二模
分析与解答
习题“图中a1b1c1d1和a2b2c2d2为在同一竖直平面内的金属导轨,处在垂直于导轨所在平面(纸面)的匀强磁场中.导轨的a1b1、a2b2、c1d1c、c2d2段均竖直.MN、PQ分别为两根金属细杆,它们都垂直于...”的分析与解答如下所示:
(1)0~1.0s内MN始终静止,根据力传感器的示数和平衡条件列式得到安培力与其重力的关系,由于两棒所受的安培力大小相等,得到F与t的关系式,结合图象的信息求解PQ的加速度a.(2)0.5~1.0s内,安培力FA2=BI′L1=B2L1L2aRt,由图象求出L2;(3)根据运动学公式求出0~0.5s内和0.5s~1.0s内PQ运动的位移,即可得到回路磁通量的变化量,由q=.I△Φ△toR△t=△ΦR,求解电量.(4)在0.5s~1.0s内,根据牛顿第二定律得到T的表达式,从而求出t=0.8s时拉力T,由速度时间公式v=at求出PQ的速度,即可求出外力T的功率PT.
解:(1)0~1.0s内MN始终静止,力传感器的示数为:& F=m1g-FA1,其中FA1为MN受到的安培力,也等于PQ受到的安培力大小,0~0.5s内,FA1=BIL1=B2L21aRt,B2L21aR即为图象的斜率,由图(b)可知B2L21aR=0.2N/s,可求出a=0.2RB2L21=0.2×512×0.52=4m/s2,(2)0.5~1.0s内,FA2=BI′L1=B2L1L2aRt由图(b)可知B2L1L2aR=0.05N/s,可求出L2=0.05RB2L1a=0.05×512×0.5×4m=0.125m,(3)0~0.5s内PQ运动的位移是 s1=12at2=12×4×0.52m=0.5m,扫过的面积为 L1s1;0.5s~1.0s内PQ运动的位移是 s2=3s1,扫过的面积为 L2s2;0~1.0s内通过MN的电量 q=.I△Φ△toR△t=△ΦR=B(L1s1+L2s2)R=1×(0.5×0.5+0.125×3×0.5)5C=0.0875C(4)0.5s~1.0s内,T-m2g-B2L22atR=m2at=0.8s时,T=m2g+B2L22atR+m2a=0.02×10+12×0.1252×4×0.85+0.02×4=0.15NPQ的速度为 v=at=4×0.8m/s=3.2m/s外力T的功率 PT=Tv=0.15×3.2W=0.48W答:(1)金属杆PQ运动的加速度a是4m/s2;(2)a1b1与a2b2间的距离L2是0.125m.(3)0~1.0s内通过MN的电量q是0.0875C;(4)t=0.8s时,外力T的功率PT是0.48W.
本题是复杂的电磁感应现象,推导安培力的表达式和感应电量的表达式是解题的关键,同时要抓住两棒所受的安培力大小相等,建立两棒之间的联系,运用电磁感应与力学规律进行解题.
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图中a1b1c1d1和a2b2c2d2为在同一竖直平面内的金属导轨,处在垂直于导轨所在平面(纸面)的匀强磁场中.导轨的a1b1、a2b2、c1d1c、c2d2段均竖直.MN、PQ分别为两根金属细杆,它...
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经过分析,习题“图中a1b1c1d1和a2b2c2d2为在同一竖直平面内的金属导轨,处在垂直于导轨所在平面(纸面)的匀强磁场中.导轨的a1b1、a2b2、c1d1c、c2d2段均竖直.MN、PQ分别为两根金属细杆,它们都垂直于...”主要考察你对“导体切割磁感线时的感应电动势”
等考点的理解。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
导体切割磁感线时的感应电动势
与“图中a1b1c1d1和a2b2c2d2为在同一竖直平面内的金属导轨,处在垂直于导轨所在平面(纸面)的匀强磁场中.导轨的a1b1、a2b2、c1d1c、c2d2段均竖直.MN、PQ分别为两根金属细杆,它们都垂直于...”相似的题目:
一质量为M=1Kg的小车上固定有一质量为m=0.2Kg,宽L=0.25m、电阻R=100Ω的100匝的矩形线圈,一起静止在光滑水平面上,现有一质量为m0的子弹以V0=250m/s的水平速度射入小车中,并随小车线圈一起进入一与线圈平面垂直,磁感应强度B=1.0T的水平匀强磁场中如图,小车运动过程中的V-S图象如图.求:(1)子弹的质量;(2)图中S=80cm时线圈中的电流强度;(3)在进入过程中通过线圈某一截面的电量;(4)求出线圈小车通过磁场的过程中线圈电阻的发热量.&&&&
如图所示,光滑的平行水平金属导轨MN、PQ相距L,在M点和P点间连接一个阻值为R的电阻,在两导轨间cdfe矩形区域内有垂直导轨平面竖直向上、宽为d的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电阻为r、长度也刚好为L的导体棒ab垂直搁在导轨上,与磁场左边界相距d0.现用一个水平向右的力F拉棒ab,使它由静止开始运动,棒ab离开磁场前已做匀速直线运动,棒ab与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,F随ab与初始位置的距离x变化的情况如图,F0已知.求:(1)棒ab离开磁场右边界时的速度.(2)棒ab通过磁场区域的过程中整个回路产生的焦耳热.(3)试证明:棒ab通过磁场区域的过程中,通过电阻R的电量与拉力F的大小无关.&&&&
A.从能量转化的角度来看,闭合电路的部分导体切割磁感线而产生感应电流的过程是&&&&能转化为&&&&能;若闭合电路中的感应电流是因磁感强度发生变化而产生的,则是&&&&能转化为&&&&能.
“图中a1b1c1d1和a2b2c2d2为...”的最新评论
该知识点好题
1如图所示,在磁感强度为0.1T的匀强磁场中有一个与之垂直的金属框ABCD,框电阻不计,上面接一个长0.1m的可滑动的金属丝ab,已知金属丝质量为0.2g,电阻R=0.2Ω,不计阻力,求:(1)金属丝ab匀速下落时的速度.(2)将框架竖直倒放,使框平面放成与水平成30°角,不计阻力,B垂直于框平面,求v.(3)若ab框间有摩擦阻力,且μ=0.2,求v.(4)若不计摩擦,而将B方向改为竖直向上,求v.
2如图所示,水平放置的U形光滑导轨足够长,处在磁感应强度B=5T的匀强磁场中,导轨宽度l=0.2m,可动导体棒ab质量m=2.0kg,电阻R=0.1Ω,其余电阻可忽略.现在水平外力F=10N的作用下,由静止开始运动了s=40cm后,速度达到最大.在棒ab由静止达到最大速度过程中,求:(1)棒ab上所产生的热量Q;(2)通过导体棒ab的感应电流的大小和方向;(3)杆的最大速度;(4)外力F的瞬时功率.
3电阻为4Ω的导线弯成一个闭合的直角△ABC,∠A=30°,BC=50cm,今使△ABC沿AB方向以2m/s的速度垂直于磁场方向进入一个B=0.8T的匀强磁场中.当AB边刚进入一半时,△ABC中的电流I为多少?
该知识点易错题
1磁悬浮列车是一种高速运载工具.它具有两个重要系统.一是悬浮系统,利用磁力试求在时刻t,当金属框的MN边位于x处时磁场作用于金属框的安培力,设此时刻金属框沿x轴正方向移动的速度为v.(2)试讨论安培力的大小与金属框几何尺寸的关系.
2如图所示,在磁感应强度B=1T的匀强磁场中,边长L=0.1m、电阻R=8Ω的正方形导线框abcd以ab边为轴匀速转动,其角速度ω=20rad/s,求:(1)在图示位置时,导线框中的感应电动势E(2)在图示位置时,cd两点间的电势差Ucd(3)从图示位置开始转过π2的过程中,线圈中的感应电流I.
3如图所示,一架飞机的两翼尖之间的距离是40m,水平飞行的速度是300m/s.求它在地磁场竖直分量为3×10-5T的地区内飞行时,两翼尖之间产生的感应电动势.
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