如图14甲所示,A是放置在水平地面上的边长为0.1m的实心正方体

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/13 23:55:39
在水平放置的两条平行光滑直导轨上有一垂直其放置的金属棒ab,匀强磁场跟轨道平面垂直,磁场方向如图4所示,导轨接有两定值电

(A)假设电压表满偏,则通过变阻器的电流为I=UR2R0R2+R0=105A=2A,则通过电流表的电流2A<3A,所以电压表满偏正常,电流表的示数为2A.故A错误,B正确;(C)ab棒匀速运动时,水平

如图a所示,在粗糙水平面上,物块A在水平向右的外力F的作用下做直线运动,其速度-时间图象如图b所示,下列判断正确的是(

A、在0~1s内,直线的斜率不变,加速度不变,由牛顿第二定律得:F-f=ma,可知外力F是恒力,故A错误.B、在1~3s内,速度不变,物体做匀速直线运动,加速度等于零,F=f,故外力F的大小恒定,故B

(2010•白下区二模)(1)瓶中装有一定量的水,竖直放置在水平地面上,如图A所示.将它竖直倒置,如图B所示,若按A、B

(1)根据AB两图中瓶对地面压强不同可知,两图中瓶和水的总重量是相同的,但与地面的接触面积是不同的,SA>SB,最终对地面的压强大小关系为PB>PA,故可以得出结论:物体受到的压力一定,受力面积越小,

如图1所示,A、B两板竖直放置,两板之间的电压U1=100V,M、N的两板水平放置,两板之间的距离d=0.1m,板长L=

(1)由动能定理得:qU1=12mv 20解得:v0=2qU1m=2×1×10−8×1002×10−12m/s=1×103 m/s(2)要使带电粒子能够从M、N两板之间穿出,并且穿

两正方体A、B的边长之比为2:1,密度之比为1:3.当两正方体A、B如图(甲)所示放置在水平桌面上时,桌面受到的压强为p

∵两正方体A、B的边长之比为2:1,∴SB=14SA,VA:VB=8:1,∵ρA:ρB=1:3∴mA:mB=8:3,即GA:GB=8:3,当两正方体A、B如图(甲)所示时,桌面受到的压力为:F=GA+

如图(a)所示,足够长平行金属导轨MN,PQ水平放置,金属棒ab始终与导轨及外出良好

F合=F-F安=F-B^2L^2v/RF合越来越小,即棒做加速度减小的加速运动,直至匀速,此时F=F安选D

如图2所示,C为两极板水平放置的平行板电容器,闭合开关S,

看到电容器就直接把含有电容器的那段电路当成电压表,因为电容器两端的电压和与它相连接的电阻的点压相等.和电容器相连的用电器电流电压都为0,但是它有电量会通过,通过用电器的电量和电容器相同.你给出的图中电

如图(甲)所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道相距L=1m,两轨道之间用R=3Ω的电阻连接,一质量m=0.5kg

(1)导体杆先做加速运动,后匀速运动,撤去拉力后减速运动.设最大速度为vm研究减速运动阶段,由动量定理有−B.Il ×△t=0−mvm①而感应电量为:q=.I×△t=Bls/R②联立①②两式

如图 所示,斜劈 A 静止放置在水平地面上.质量为 m 的物体B在外力

本题可以假设从以下两个方面进行讨论.  (1)斜劈A表面光滑(设斜面的倾角为θ,A的质量为mA,B的质量为mB)    A、同时撤去F1和F2,物体在其重力沿斜面向下的分力mBgsinθ的作用下也一定

为了将放置在水平地面上、重G=100N的重物提升到高处.小李同学设计了如图(甲)所示的滑轮组装置.当小李用图(乙)所示随

(1)由图可知在2~3s内,重物做匀速运动,v3=250cm/s=2.50m/s,拉力F3=40N,∵从动滑轮上直接引出的绳子股数(承担物重的绳子股数)n=3,∴拉力F的作用点下降的速度v3′=3v3

如图a所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一质量为2kg的物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于静止状态.现

此类问题应注意三点:1、两物体分离时具有相同的速度;2、两物体分离时具有相同的加速度;3、两物体分离时两物体间没有相互的弹力.此题具有相同的加速度,但弹簧为理想轻质,所以弹力为零,处于原长状态也正好可

如图13所示,A为粒子源.在A和极板B间的加速电压为U1,在两水平放置的平行导体板C、D间加有偏转电压U2.C、D板长L

(1)动能定理:电场力做功为qU1qU1=½mv²-0v=√2qU1/m(2)在板间粒子水平方向做匀速直线运动,水平速度就是v.t=L/v=mL/√2mqU1(3)在板间粒子竖直方

() 如图8所示,有3块水平放置的长薄金属板a、b和c,a、b之间相距L.紧贴b板下表面竖直放置半径为R的半圆形塑料细管

解题思路:细致考虑各状态下对应的受力关系,合理利用相关规律解题过程:最终答案:

(2009•上海模拟)如图(a)所示,AM、BN两光滑水平导轨放置在同一水平面内,间距为0.5m,导轨电阻不计.M、N之

(1)0~1s时间内,闭合电路产生的感应电动势E=△Φ△t=△B•S△t=(2−0)×1×0.51V=1V 通过小灯泡的电流I=ER=12A=0.5A小灯泡的亮度始终不变,金属棒进入磁场后,

如图2所示,甲、乙两个实心长方体物块放置在水平地面上,下列做法中有可能使两物体剩余部分对地面的压强

C对.  分析:  对A项,若原来它们对地的压强相等,即G甲/S甲=G乙/S乙即 ρ甲*h甲=ρ乙*h乙,(ρ甲、ρ乙分别是甲、乙的密度)由于 h甲>h乙,所以 ρ甲<ρ乙而由 S甲>S乙,得 G甲>

如图4所示,长为L的长木板水平放置,在木板的A端放置一个质量为m的小物体.现缓慢抬高A端,使木板以左端为轴转动.当木板转

考点:功的计算.专题:受力分析方法专题.分析:当缓慢提高木板时,导致物块受到的支持力发生变化,则不能再根据功的定义去算支持力对物块做的功,因此由动能定理结合重力做功,可求出支持力做功.在此过程中,静摩

如图9所示,竖直墙面和水平地面均光滑,质量分别为mA=m,mB=3m的AB、两物体如图9所示放置,其中A仅靠墙壁,AB、

开始弹簧处于压缩状态,力刚撤掉的时候,弹簧反弹,对B有个弹力,所以B开始向右加速运动,A静止,一直运动到弹簧恢复原长,如下图所示: 此时弹力消失,全部转化成B的动能,假设B的速度Vb.接下来

如图14,所示,边长为2的正方形OABC如图放置在平面直角坐标系中,抛物线 过点A,B,且 .

⑴A点坐标为(0,-2),B点坐标为(2,-2),代入函数解析式得:c=-24a+2b+c=-2结合已知:12a+5c=0解这个三元一次方程组得:a=5/6,b=-5/3,c=-2故函数解析式为:y=

16、如图12(a)所示,实心正方体A、B放置在水平地面上,受到的重力分别为20牛和60牛,A的边长为0.2米,B的边长

第一问:FA=20牛.因为A平衡且受20牛重力所以有地面对它20牛的支持力.根据牛顿第三定律.A对地也有20牛的压力第二问同第一问FB=60牛pb=Fb/(0.3*0.3)=2000/3帕斯卡第三问因