【题目】如图所示,在光滑水平面上停放着质量为m、装有光滑弧形槽的小车,一质量为2m的小球以水平初速度v0沿槽口向小车滑去,到达某一高度后,小球又返回右端,则( )
A. 小球将做自由落体运动
B. 小球将向左做平抛运动
C. 小车此过程中先向左运动后向右运动
D. 小球在弧形槽内上升的最大高度为
【答案】B
【解析】
AB.设小球离开小车时,小球的速度为v1,小车的速度为v2,整个过程中动量守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得:2mv0=2mv1+mv2…①,
由动能守恒定律得:2mv02=2mv12+mv22…②,
由立①②解得:v1=v0,v2=v0,
所以小球与小车分离后将向左做平抛运动,故A错误,B正确。
C.此过程中小球对小车一直有斜向左下方的作用力,则小车一直向左加速运动,选项C错误;
D.当小球与小车的水平速度相等时,小球弧形槽上升到最大高度,设该高度为h,系统在水平方向动量守恒,以向左为正方向,在水平方向,由动量守恒定律得:2mv0=3mv;由机械能守恒定律得;2mv02=3mv2+mgh ,解得:h=,故D错误。
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【题目】 一矩形线圈abcd位于一随时间变化的匀强磁场内,磁场方向垂直线圈所在的平面向里如图甲所示,磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示.以I表示线圈中的感应电流(图甲中线圈上箭头方向为电流的正方向),则图丙中能正确表示线圈中电流I随时间t变化规律的是( )
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【题目】2019年1月3日,我国成功发射的“嫦娥四号”探测器在月球背面着陆,开启了人类探测月球的新篇章。若月球的质量是地球的、半径是地球的,“嫦娥四号”绕月球做匀速圆周运动的半径为月球半径的q倍,地球的第一宇宙速度为v1,则下列说法正确的是
A. “嫦娥四号”的发射速度小于v1
B. 月球表面和地球表面的重力加速度大小之比为
C. 月球的第一宇宙速度为
D. “嫦娥四号”绕月球运行的速度大小为
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【题目】利用如图所示装置做“验证机械能守恒定律”的实验.
(1)为验证机械能是否守恒,需要比较重物下落过程中任意两点间的(_______)
A.动能变化量与势能变化量
B.速度变化量和势能变化量
C.速度变化量和高度变化量
(2)除带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、电磁打点计时器、导线及开关外,在下列器材中,还必须使用的两种器材是(_______)
A.交流电源
B.刻度尺
C.天平(含砝码)
(3)实验中,先接通电源,再释放重物,得到如图所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为、、。
已知当地重力加速度为,打点计时器打点的周期为T。设重物的质量为,从打O点到打B点的过程中,重物的重力势能变化量ΔEp=________,动能变化量ΔEk=__________.
(4)大多数学生的实验结果显示,重力势能的减少量大于动能的增加量,原因是_______________________________________________________________。
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【题目】如图所示,光滑轨道的水平段与水平地面平滑连接。在水平轨道上,用挡板将A、B两物块挡住并压缩弹簧后处于静止状态,轻质弹簧与物块不拴结。现只放开左侧挡板,物块能到达轨道的最大高度h处。已知物块的质量为,的质量为,、两物块与水平地面的动摩因数均为,、与弹簧相互作用过程中均处于水平轨道段,弹簧的压缩量保持不变,弹簧处于自然伸长时的长度远小于h。试问:
(1)若只放开右侧挡板,则物块在粗糙水平地面上经多少时间停止运动?
(2)若同时放开左右两侧挡板,则物块、分离时的速度大小各为多少?
(3)若同时放开左右两侧挡板,当物块、均停止运动时,两者之间的距离为多少?
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【题目】如图所示,虚线A、B、C表示某电场中的三个等势面,相邻等势面间的电势差相等。一电子从右侧垂直等势面C向左进入电场,运动轨迹与等势面分别相交于a、b、c三点,则可以判断
A. 电子由右向左加速度变大
B. 三个等势面的电势大小为φA>φB>φC
C. 电子由a到b电场力做功大于b到c电场力做功
D. 电子由a到c过程中电势能不断增大
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【题目】如图所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路.虚线PQ、MN为磁感应强度为B的匀强磁场的边界,PQ与MN平行且相距2a,磁场方向垂直于回路所在的平面.回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始终与MN垂直.从D点到达PQ边界开始到C点离开MN位置.下列结论正确的是( )
A. 回路中感应电流方向始终相同B. 回路受到的安培力方向先向左后向右
C. 回路中感应电动势最大值D. 回路中感应电动势平均值
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【题目】某时刻O处质点沿y轴向下开始简谐振动,形成沿x轴正向传播的简谐横波,O处质点开始振动后t=0.8s时波的图象如图所示。P点是x轴上距坐标原点96cm处的质点。下列说法正确的是(______)
A.该波的波速是0.3m/s
B.质点P经过3.2s开始振动
C.该波遇到一个尺寸为l0m的障碍物可以发生明显衍射
D.经过4.6s质点P第二次到达波谷
E.若质点O在t=ls时停止振动,那么质点P在4.2s时也将停止振动
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【题目】如图所示,ACDE和FGHI为相互平行的轨道,AC、FG段为半径为r的四分之一圆弧,CDE、GHI段在同一水平面内,CG连线与轨道垂直,两轨道间距为L,在E、I端连接阻值为R的定值电阻。一质量为m的金属导体棒静止在轨道上紧靠A、F端,且与导轨垂直,导体棒的电阻也为R,其它电阻不计,整个轨道处在竖直向上磁感应强度大小为B的匀强磁场中。让导体棒由静止释放,导体棒在下滑过程中始终与导轨接触良好,当导体棒运动到与CG重合时,速度大小为v,导体棒最终静止在水平轨道DE、HI段某处。轨道DE、HI段粗糙、其它部分光滑,HI=DE,最终定值电阻R上产生的热量为Q,重力加速度为g,求:
(1)导体棒运动到与CG重合时,通过定值电阻R的电量;
(2)导体棒运动到CG前瞬间,导体棒的加速度大小
(3)导体棒因与轨道DE、HI段摩擦产生的热量。
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