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文档简介
A的加速度为F/ 大小分别为(g取10m/s2 A的加速 A.1N,20m B.0,21m C.1N,21m
B为F 图BF2所示,a
8.如图4所示的是一辆汽车在两站间行驶的速度图象.汽车所受到的阻力大小为2000N不变,BC段的牵引力为零,已知汽车4000kg,BC段的加速度大小为OA段汽车的牵引力大小为向右做匀加速直线运动,有一物块A恰好沿 a匀加速下滑则物块与车壁间的动摩擦因数为 图当小车向右做匀速运 图时,物块下滑的加速度大小为在“验证牛顿第二定律”的实验中,根据实验数据,通过计算画出图线从而验证在相同的力作用下,加速度与质量成反比;若要验证对于质量相同的物体,加速度与作用力成正比,应根据实验数据画出图线70kg的人站在升降机内的台秤,当升降机开始运动时,台秤的读数为910N则这架升降机向运动,加速度为;在升降机将要停止运动时,-2m/s2,此时台秤的读数应为如图3所示,已知物体与桌面间的动摩01,10Nv在粗糙的水平面上向左运动时,给物体施加水平向右的拉力F,其大小为20N, 图
a物体下滑时,摩擦力不可忽略若初速度上滑则该物体图在上滑过程中的加速度大小为一物体受竖直向上拉力F的作用,如图6所示,当拉力F1=140N时,物体向上运动的加速度a1=4m/s2不计空气阻力.求:(1)物体的质量;2)如果物体从静止开始运动,2s内的位移和2s大?(3)如果物体从静止开始运动,2s内的位移增大为原来的4倍,的拉力大小为多少?(g=10m/s2(南京师大附中张海明命题一、理解感应电流产生的条件:1.
路;2穿过闭合电路的磁通量发生改变理解=·体的运动方向以及导体所在处的磁感线方向相互垂直,且导体上各点所在处的磁感强度相同(通常为匀强磁场).掌握判断感应电流方向的方法,即右手定则理解电磁感应过程中的能量转化关系,能够运用能的转化和守恒的观点分析有关电磁感应现象.理解并能解释通电自感与断电自感现象,理解自感系数是导体本身的一种属性.对于线圈而言自感系数除与线圈结构有关外,还与线圈中有无铁芯有关.二、如图1所示,开始时矩形线圈平面与磁感强度方向垂直,且一半处在匀强磁场内,另一半处在匀强磁场外,下述方法中使线圈中不产生感应电流的 将线圈向左平 图同在一平面内,磁铁中央O重合.为了在磁铁开始运动时在线圈中得到一方向如图2所示的感应电流i,磁铁的运 图N极向纸内,S极向纸外,O点转动N极向纸外S极向纸内
3所示,在竖直放置的平行金属导轨上R,R有足够高的耐压能力,一根金属棒ab紧贴在导轨上无摩擦地下滑,若不计金属棒和导轨的电阻,轨平面,则关于金属棒ab运动 ab始终做匀速ab始终做自由落体运 图ab做加速度越来越小的加速运动,直ab做加速度越来越小的加速运动直至最后做匀速运动导轨EF和MN上可自由滑动,整个装置放在如图4所示的匀强磁场中,当线框向右运动时下面说法正确的是 ·
R中有电流,ER图图图如图5所示,两个[形金属框放在光滑水平面上,虚线范围内是一个匀强磁场,若线框A向B运动,则A恰好能进入B,且A与B接触而无摩擦,当A、B接触的短暂时间内,A []6所示,L较大的线圈(电阻不可忽略)与灯泡L并联后接入一内阻为零的电源,电源电压等于灯泡的额定电压,当开关S合上时,发生的现象是[]再变暗些,然后亮度一直由于有线圈与灯发 图7所示,n匝,a,b,R,B的匀强磁场中以速度v匀速拉出来,那么,线圈
ab、cd边上,L05mab垂直,REF=1Ψ,ad端以恒v=10ms向右滑行,EFab45的距离时,aE段的电流多大?1.千克,克2.左,右,右,相当于向右盘加小法码,大3.铝,铅和铁4.玻璃杯,天平和砝码,细,凹面5.D6.D7.236,中的感应电流大小 ,感应电动势
1∶8∶278.空心的,6.
9.小 千克10.1. 10-2千 2. 10-6米2.5103千克米 12.1(d+d),
图 图8所示,在蹄形磁体的两极间,放动时,线圈将发生什么现象?为什么?9所示,0.25m,电R=0.2Ψ,其余电阻不计,匀强磁场的磁感强度B=0.4T,方向垂直纸面向里,若要使回
1. 2.4欧,4欧,1安,4 3.4. 5.BCD6.变小,变 7.(1)0.6 (2)0~3 (3)2.5 (4) (1)1.5 (2)6安,3安,3 (3)2安,安11. 2.BD3.BD4.g/a-1, ~1/M,a~F6.上,3m/s2,560 7. 路中产生1A的感应电流,导体ab的运动 0.5m/s, 10 9.2gsinθ- 10.(1)F1-mg=ma1,m=F1/(g+a1)=10kg(2)s=at2/2=8m,v=at=8m/s(F2-mg)t2 ,F2=260图 图10所示,在磁感强度B=0.6abcd,
平面与磁感强度方向垂直,其中abbc各是一段粗细均匀的电阻丝,Rab=5Ψ,Rbc=3Ψ,线框其余部分电阻不计现让导体EF跨在1.
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