【题目】如图所示,设质量为M的导弹运动到空中最高点时速度为v0,突然炸成两块,忽略空气阻力的作用,质量为m的一块以速度v沿v0的方向飞去,则另一块的运动( )
A. 一定沿v0的方向做平抛运动
B. 一定沿v0的反方向做平抛运动
C. 可能沿v0的反方向做平抛运动
D. 可能做自由落体运动
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【题目】水平路面上行驶的汽车所受到的阻力大小Ff与汽车行驶的速率成正比。若汽车保持功率不变,速率变为原来的2倍,则汽车的牵引力变为原来的_________倍;若汽车匀加速行驶,速率变为原来的2倍,则汽车的功率_________(选填“大于”“小于”或“等于”)原来的4倍。
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【题目】如图所示,圆形导体线圈a平放在绝缘水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管、电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片P向上滑动,下列说法中正确的有( )
A. 穿过线圈a的磁通量增大
B. 线圈a对水平桌面的压力小于其重力
C. 线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流
D. 线圈a中将产生俯视顺时针方向的感应电流
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【题目】双星是两颗相距较近的天体,在相互间万有引力的作用下,绕连线上某点做匀速圆周运动。对于两颗质量不等的天体构成的双星,下列说法中正确的是( )
A. 质量大的天体做匀速圆周运动的向心力较大
B. 质量大的天体做匀速圆周运动的向心加速度较大
C. 质量大的天体做匀速圆周运动的角速度较大
D. 质量大的天体做匀速圆周运动的线速度较小
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【题目】用如图甲所示的实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒。m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。如图乙给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点图中未标出,所用电源的频率为50Hz,计数点间的距离如图所示。已知m1=50g、m2=150g,则:(结果均保留两位有效数字)
(1)在纸带上打下计数点5时的速度v5=____m/s;
(2)在打下第0点到打下第5点的过程中系统动能的增量Ek=____J,
(3)系统重力势能的减少量Ep=____J;(取当地的重力加速度g=10m/s2)
(4)若某同学作出v2-h图象如图丙所示,则当地的重力加速度g=________m/s2
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【题目】如图所示,质量为m的小球在水平恒力F=2mg(g为重力加速度)的作用下,从水平轨道上的A点由静止出发到B点时撤去外力,又沿竖直面内的半径为R的光滑半圆形轨道运动,且恰好通过轨道最高点C,小球脱离半圆形轨道后又刚好落到原出发点A,求:
(1)小球经过半圆形轨道B点时对轨道的压力大小;
(2)AB间的水平距离;
(2)小球与AB段间的动摩擦因数.
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【题目】如图所示,完全相同的导热活塞A、B用轻杆连接,一定质量的理想气体被活塞A、B分成I、II两部分,封闭在导热性能良好的气缸内,活塞A与气缸底部的距离=10 cm。初始时刻,气体II的压强与外界大气压强相同,温度T1=300 K。已知活塞A、B的质量均为m=1 kg,横截面积均为S=10 cm2,外界大气压强p0=1×105 Pa,取重力加速度g=10 m/s2,不计活塞与气缸之间的摩擦且密封良好。现将环境温度缓慢升高至T2=360 K,求此时:
①活塞A与气缸底部的距离;
②气体II的压强;
③轻杆对活塞B作用力的大小。
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【题目】有一个小灯泡上标有“4 V,2 W”的字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的I-U图线,现有下列器材供选用:
A.电压表(0~5 V,内阻10 kΩ)
B.电压表(0~15 V,内阻20 kΩ)
C.电流表(0~3 A,内阻0.4 Ω)
D.电流表(0~0.6 A,内阻1.0 Ω)
E.滑动变阻器(10 Ω,2 A)
F.滑动变阻器(500 Ω,1 A)
G.学生电源(直流6 V)、开关、导线若干
(1)实验时,选用图1而不选用图2的电路图来完成实验,请说明理由:_______________.
(2)实验中所用电压表应选用________,电流表应选用______,滑动变阻器应选用______.(用序号字母表示)
(3)把图3中所示的实验器材按图1用笔画线代替导线连接成实物电路图______.
(4)某同学通过实验测量得到的数据已经描在了图4所示的I-U坐标系中,请用一光滑的曲线将各描点连接好_____.由曲线可知小灯泡的电阻随电压增大而____________(填“增大”、“不变”或“减小”)。
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【题目】如图所示,一根长0.1 m的细线,一端系着一个质量为0.2kg的小球,拉住线的另一端,使球在光滑的水平桌面上做匀速圆周运动.使小球的转速很缓慢地增加,当小球的转速增加到开始时转速的3倍时,细线断开,线断开前的瞬间线受到的拉力比开始时大64N,求:
(1)线断开前的瞬间,线受到的拉力大小;
(2)线断开的瞬间,小球运动的线速度;
(3)如果小球离开桌面时,速度方向与桌子边线的夹角为,桌面高出地面0.8 m,求小球飞出后的落地点距桌边线的水平距离.
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