【题目】如图所示,半径为R的半圆形管道ACB固定在竖直平面内,倾角为θ的斜面固定在水平面上,细线跨过小滑轮连接小球和物块,细线与斜面平行,物块质量为m,小球质量M=3m,对物块施加沿斜面向下的力F使其静止在斜面底端,小球恰在A点.撤去力F后,小球由静止下滑.重力加速度为g,sin θ=≈0.64,不计一切摩擦.求:
(1) 力F的大小;
(2) 小球运动到最低点C时,速度大小v以及管壁对它弹力的大小N;
(3) 在小球从A点运动到C点过程中,细线对物块做的功W.
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【题目】中国著名科幻作家刘慈欣在其作品《人间大炮》中展现了前人所提出的“地心隧道”设想,即开通一条穿过地心的笔直隧道,如图所示。下面是《人间大炮》中的一段文字:
沈华北的本意是想把话题从政治上引开去,他成功了,贝加纳来了兴趣:“沈,你的思维方式总是与众不同……让我们看看:我跳进去(指跳进地心隧道)后会一直加速,虽然我的加速度会随坠落深度的增加而减小,但确实会一直加速到地心,通过地心时我的速度达到最大值,加速度为零;然后开始减速上升,这种减速度的值会随着上升而不断增加,当到达地球的另一面阿根廷的地面时,我的速度正好为零。如果我想回中国,只需从那面再跳下去就行了,如果我愿意,可以在南北半球之间做永恒的简谐振动,嗯,妙极了,可是旅行时间……”假设地球质量分布均匀地球半径为R,地表附近重力加速度为g,物体从隧道口由静止释放,不计空气阻力,请完成以下问题
(1)指出物体做简谐运动的平衡位置。(不需证明)
(2)已知均匀球壳对壳内物体引力为零,请证明物体在地心隧道中的运动为简谐运动。
(3)做简谐运动的物体回复力为F=-kx,其周期为,其中m为物体的质量,请求出物体从隧道一端静止释放后到达另一端需要多少分钟。(地球半径R=6400km,地表重力加速为g=10m/s2,π=3.14,最终结果请保留一位小数)
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【题目】如图所示电路中,当滑动变阻器的滑片P从a端向b端滑动时,以下判断正确的是( )
A. 电压表读数变大,通过灯L1的电流变大,灯L2变亮
B. 电压表读数变小,通过灯L1的电流变小,灯L2变亮
C. 电压表读数变大,通过灯L2的电流变小,灯L1变暗
D. 电压表读数变小,通过灯L2的电流变大,灯L1变暗
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【题目】如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,边长L=10cm的正方形线圈abcd共100匝,线圈电阻r=1Ω,在外力的作用下,绕垂直于磁感线的对称轴OO`匀速转动,角速度ω=2π rad/s,电阻R=4Ω。求:
(1)写出流过电阻R的电流的瞬时值表达式;
(2)由图示位置(线圈平面与磁感线平行)转过7.25秒时,线圈产生的感应电动势的值;
(3)由图示位置转过300角的过程中,通过电阻R的电量;
(4)电压表的示数;
(5)线圈转动一周过程中,外力做的功。
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【题目】2019年初,《流浪地球》的热映激起了人们对天体运动的广泛关注。木星的质量是地球的317. 89倍,已知木星的一颗卫星甲的轨道半径和地球的卫星乙的轨道半径相同,且它们均做匀速圆周运动,则下列说法正确的是
A. 卫星甲的周期可能大于卫星乙的周期
B. 卫星甲的线速度可能小于卫星乙的线速度
C. 卫星甲的向心加速度一定大于卫星乙的向心加速度
D. 卫星甲所受的万有引力一定大于卫星乙所受的万有引力
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【题目】一不计电阻的矩形导线框,在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,产生的正弦交流电如图甲所示。把该交流电接在图乙中理想变压器的a、b两端,Rt为热敏电阻(温度升高时,其电阻减小),R为定值电阻,电压表和电流表均为理想电表。下列说法正确的是
A. 在t=l.5×10-2 s时刻,线框平面与磁场方向垂直
B. 该交流电电压的瞬时值表达式为
C. Rt处温度升高时,Vl表示数与V2表示数的比值增大
D. Rt处温度升高时,V2表示数与A表示数的比值不变
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【题目】如图,abcd是边长L=0.1 m、质量m=0.01kg的正方形导线框,框面竖直,线框每条边的电阻均为0. 01 Ω,线框下方有一足够宽的匀强磁场区域,磁场的磁感应强度B=0.4 T,方向与线框平面垂直。让线框从距磁场上边界h=5 m处自由下落(ab平行于上边界),不计空气阻力,g=10 m/s2。下列说法正确的是
A. cd边刚进入磁场时,通过cd边的电流方向从d到c
B. cd边刚进入磁场时,cd两端的电势差为0.1V
C. 线框进入磁场的过程中,通过cd边的电荷量为0.1C
D. 线框进入磁场的过程中,cd边产生的热量为0.01J
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【题目】下列说法不正确的是( )
A. 检验工件平整度的操作中,如图1所示,上面为标准件,下面为待检测工件,通过干涉条纹可推断:P为凹处,Q为凸处
B. 图2为光线通过小圆板得到的衍射图样
C. 图3的原理和光导纤维传送光信号的原理一样
D. 图4的原理和照相机镜头表面涂上增透膜的原理一样
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