【题目】半径为r和R(r<R)的光滑半圆形槽,其圆心均在同一水平面上,如图所示,质量相等的两物体分别自半圆形槽左边缘的最高点无初速地释放,在下滑过程中两物体( )
A.机械能均逐渐减小
B.经最低点时动能相等
C.机械能总是相等的
D.两球在最低点加速度大小不等
【答案】C
【解析】A、圆形槽光滑,两小球下滑过程中,均只有重力做功,机械能均守恒.故A错误,C正确.B、根据机械能守恒定律,得mgr= mv12 EK1=mgr 同理 EK2=mgR
由于R>r,则 EK1<EK2 故B错误. D、两个物体在运动的过程中,机械能都守恒,
由mgR= mv2得,v2=2gR,所以在最低点时的向心加速度的大小为,a= = =2g,所以在最低点时的加速度的大小与物体运动的半径的大小无关,即两个物体在最低点时的加速度的大小相等,所以D错误.
故选C.
根据机械能守恒的条件可以判断两小球在光滑圆形槽中下滑过程中机械能是守恒的.由机械能守恒定律,求出小球经过最低点时速度大小,就能比较动能的大小关系.利用向心力知识求出在最低点时,轨道对小球的支持力,进而求出加速度的大小.取圆心所在水平面为参考平面,两小球在水平面上时,机械能均为零,下滑过程中机械能都不变,故确定在最低点时它们的机械能是相等的.
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【题目】关于近代物理,下列说法正确的是( )
A.放射性元素的半衰期随温度的升高而变短
B.α粒子散射实验证明了原子的核式结构
C.α、β、γ射线比较,α射线的穿透能力最强
D.光电效应现象揭示了光的波动性
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【题目】如图所示,A板发出的电子经加速后,水平射入水平放置的两平行金属板间,金属板间所加的电压为U。电子最终打在荧光屏P上,关于电子的运动,下列说法中正确的是( )
A.滑动触头向右移动时,电子打在P上的位置上升
B.滑动触头向左移动时,电子打在P上的位置上升
C.电压U增大时,电子从发出到打在P上的时间不变
D.电压U增大时,电子打在P上的速度大小不变
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【题目】如图所示,一束带电粒子沿着水平方向平行地飞过小磁针的上方,磁针的S极向纸内偏转,这一带电粒子束可能是( )
A.向右飞行的正离子束
B.向左飞行的正离子束
C.向左飞行的负离束
D.无法确定
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【题目】如图所示,带等量异号电荷的两平行金属板在真空中竖直放置,M、N为板间同一电场线上的两点。一带电粒子(不计重力)以速度vM经过M点沿电场线向右运动,且未与右侧金属板接触,一段时间后,粒子以速度vN向左经过N点。则( )
A.电场中M点的电势一定高于N点的电势
B.粒子受到电场力一定由M指向N点
C.粒子在M点速度一定比在N点的速度大
D.粒子在M点电势能一定比在N点的电势能大
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【题目】“神州五号”飞船完成了预定空间科学和技术实验任务后,返回舱开始从太空向地球表面预定轨道返回,返回舱开始时通过自身制动发动机进行调控减速下降,穿越大气层后在一定高度打开阻力降落伞进一步减速下降,穿越大气层后,在一定高度打开阻力降落伞,这一过程中若返回舱所受的空气阻力与速度的平方成正比,比例系数(空气阻力系数)为K,所受空气浮力不变,且认为竖直降落,从某时刻开始计时,返回舱的运动v﹣t图象如图所示,图中AB是曲线在A点的切线,切线交于横轴上一点B的坐标为(8、0),CD是曲线AD的渐进线,假如返回舱总质量为M=400kg,g取10m/s2 , 试问:
(1)返回舱在这一阶段是怎样运动的?
(2)在开始时刻vo=160m/s时,它的加速度多大?
(3)求空气阻力系数k的数值.
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【题目】如图所示,在水平向左的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细线长度为L,一端拴一个质量为m电荷量为q的带负电小球,另一端固定在O点.把小球拉到使细线水平伸直的位置A然后将小球由静止释放,小球沿弧线运动到细线与水平方向成θ=60°的位置B时速度为零.则电场强度E= , 小球运动过程中的最大速率为.
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【题目】如图所示气垫是常用的一种实验仪器,它是利用气泵使带孔的导轨与滑块之间形成气垫,使滑块悬浮在轨道上,滑块在轨道上的运动可视为没有摩擦.我们可以用带竖直挡板C和D的气垫轨道以及滑块A和A来动量守恒定律,实验装置如图所示(弹簧的长度忽略不计),采用的实验步骤如下:
a . 调整气垫轨道,使导轨处于水平;
a . 在A和A间放入一个被压缩的轻弹簧,用电动卡销锁定,静止放置在气垫导轨上;
c.按下电钮放开卡销,同时使分别记录滑块A、A运动时间的计数器开始工作,当A、A滑块分别碰撞C、D挡板时停止计时,记下滑块A、A分别到达挡板C、D的运动时间t1和t2;
d . 用刻度尺测出滑块A的左端至C挡板的距离L1、滑块A的右端到D挡板的距离L2 .
①试验中还应测量的物理量是;
②利用上述过程测量的实验数据,动量守恒定律的表达式是 .
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