【题目】如图所示,相同的乒乓球1、2恰好在等高处水平越过球网,不计乒乓球的旋转和空气阻力,乒乓球自最高点到落台的过程中,正确的是
A. 过网时球1的速度小于球2的速度
B. 球1的飞行时间大于球2的飞行时间
C. 球1的速度变化率等于球2的速度变化率
D. 落台时,球1的重力功率等于球2的重力功率
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【题目】氚核发生β衰变过程中除了产生β粒子和新核外,还会放出不带电且几乎没有静止质量的反中微子。某次云室中静止的氚核发生β衰变后,产生的反中微子和β粒子的运动方向在一条直线上,设反中微子的动量为P1,β粒子的动量为P2,则
A. 上述核反应方程为
B. 氚核内部某个中子转变为质子时放出β粒子
C. β粒子在云室中穿过会留下清晰的径迹,体现出实物粒子的波动性
D. 产生新核的动量为-P1-P2
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【题目】利用如图甲所示装置验证机械能守恒定律,轻绳与轻滑轮间摩擦不计,绳子不可伸长。物体A(含遮光片)和B的质量分别为m和M,物体B由静止释放后向下运动,遮光片经过光电门1和2的时间分别为△t1和△t2。测出两光电门中心的竖直距离为h。
(1)用游标卡尺测出物体A上遮光片的宽度d如图乙所示,则d=_______mm。
(2)若满足关系式____________________(用以上已知量的符号表示,已知重力加速度为g),则可验证机械能守恒定律。
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【题目】如图,弹性杆AB的下端固定,上端固定一个质量为m的小球,用水平力缓慢拉球,使杆发生弯曲.逐步增加水平力的大小,则弹性杆AB对球的作用力的方向( )
A. 水平向左,与竖直方向夹角不变 B. 斜向右下方,与竖直方向夹角增大
C. 斜向左上方,与竖直方向夹角减小 D. 斜向左上方,与竖直方向夹角增大
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【题目】如图所示,一质量为M=3.0 kg的长木板B静止在光滑的水平面上,在长木板B的最左端放置一可视为质点的小物块A,已知长木板的长度为L=0.96 m,小物块的质量为m=1.0 kg,小物块与长木板上表面之间的动摩擦因数为μ=0.3(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),重力加速度g=10 m/s2。如果对小物块施加一水平向右的恒力F=6.0 N,为了保证小物块能离开长木板,则恒力F的冲量至少应为多大?
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【题目】我国将在2020年发射“萤火一号”火星探测器,火星探测的难点很多,其中一个就是火星与地球距离很远,探测器需要飞行200多天才能被火星的引力俘获成为其卫星.把地球和火星均视为球体,火星的直径约为地球直径的1/2,质量约为地球质量的1/10,自转周期几乎相等.设地球和火星绕太阳均做圆周运动,火星的公转周期约为1.8年.则
A. “萤火一号”火星探测器的发射速度应该大于16.7km/s
B. 火星和地球从第一次相距最近到第二次相距最近需要约27个月
C. 火星和地球表面的重力加速度之比约为5:2
D. 火星和地球的平均密度之比约为4:5
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【题目】如图所示,竖直面内半径r=0.8m的1/4圆周的光滑曲面EM与粗糙水平面MN相切于M点,MN长x=6.0m.过M点的竖直虚线PQ及右侧空间存在水平向里的匀强磁场,B=5T,水平面的右端N处紧邻一半径R(R未知)的绝缘圆筒(图示为圆筒的横截面),圆筒内除了磁场外还有一竖直方向的匀强电场,圆筒上两小孔N、S和圆心O2在水平直径上.水平面上紧邻M点处有一质量m=0.1kg不带电的小球b,另有一个与b完全相同的、带电量q=–0.01C的小球a从曲面的顶端E处由静止释放,滑到M点处与静止的小球b正碰并粘在一起,碰后的瞬间给粘合体c一个水平推力F,粘合体以a=1m/s2加速度匀加速运动到N点,同时撤去水平推力,粘合体从N点进入圆筒后作竖直面内的圆周运动.不计空气阻力,小球a、b和粘合体c均视为质点,碰撞前后电荷总量保持不变,粘合体c与水平面间MN间的动摩擦因数μ=0.5.g取10m/s2.求:
(1)小球a与b碰前瞬间过曲面M点时对M点的压力;
(2)整个过程中水平力F对粘合体c的冲量;
(3)粘合体c从N点进入圆筒后,假设与筒壁碰后速度大小不变,方向反向,若粘合体c与筒壁发生3次碰撞后从S点射出,求圆筒的半径.(已知tan22.5=)
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【题目】如图甲所示,水平抛出的物体,抵达斜面上端P处时速度恰好沿着斜面方向,紧贴斜面PQ无摩擦滑下;关于物体沿x方向和y方向运动的位移-时间图象及速度-时间图象,其中可能正确的是()
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,在x轴上方存在垂直xOy平面向外的匀强磁场,坐标原点O处有一粒子源,可向x轴和x轴上方的各个方向不断地发射速度大小均为v、质量为m、带电量为+q的同种带电粒子。在x轴上距离原点x0处垂直于x轴放置一个长度为x0、厚度不计、能接收带电粒子的薄金属板P(粒子一旦打在金属板P上,其速度立即变为零)。现在观察到沿x轴负方向射出的粒子恰好打在薄金属板的上端,且速度方向与y轴平行。不计带电粒子的重力和粒子间相互作用力。求:
(1)磁感应强度B的大小;
(2)被薄金属板接收的粒子在磁场运动的最短时间与最长时间;
(3)若在y轴上另放置一个能接收带电粒子的挡板,使薄金属板P右侧不能接收到带电粒子,求挡板的最小长度。
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