【题目】如图所示,在距水平地面高为0.4m处,水平固定一根长直光滑杆,在杆上P点固定一定滑轮,滑轮可绕水平轴无摩擦转动,在P点的右边,杆上套有一质量m=2kg小球A,半径R=0.3m的光滑半圆形细轨道,竖直地固定在地面上,其圆心O在P点的正下方,在轨道上套有一质量也为m=2kg的小球B,用一条不可伸长的柔软细绳,通过定滑轮将两小球连接起来,杆和半圆形轨道在同一竖直面内,两小球均可看做质点,且不计滑轮大小的影响,(g=10m/s2),现给小球A一个水平向右的恒力F=55N。求:
(1)小球B运动到P点正下方C点时,A、B两球的速度大小?
(2)小球B被拉到离地多高时与小球A速度大小相等?
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【题目】获得2017年诺贝尔物理学奖的成果是( )
A. 牛顿发现了万有引力定律 B. 卡文迪许测定了引力常量
C. 爱因斯坦预言了引力波 D. 雷纳。韦斯等探测到了引力波
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【题目】如图所示,A、B两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,A放在固定的光滑斜面上,B、C两小球在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,C球放在水平地面上.现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行.已知A的质量为4m,B、C的质量均为m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计.开始时整个系统处于静止状态;释放A后,A沿斜面下滑至速度最大时,C恰好离开地面.
(1)求斜面倾角α=?
(2)求A获得的最大速度?
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【题目】如图所示,劲度数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的
物体接触(未连接),弹簧水平且无形变。用水平力F缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0,此时物体静止。撤去F后,物体开始向左运动,运动的最大距离为4 x0。物体与水平面间的动摩擦因数为,重力加速度为g。则
A.撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动
B.撤去F后,物体刚运动时的加速度大小为
C.物体做匀减速运动的时间等于
D.物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为
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【题目】下列说法符合物理学史实的是( )
A. 亚里士多德最早指出力不是维持物体运动的原因
B. 库仑在前人研究的基础上,通过扭秤实验研究得出了库仑定律
C. 牛顿提出了万有引力定律,并通过实验测出了万有引力常量
D. 哥白尼提出了日心说并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律
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【题目】如图所示,是“验证机械能守恒定律”的实验装置图,实验中按实验图安装好实验器材,调整好仪器,接通打点计时器的电源,释放纸带,让重物自由下落,打点计时器就会在纸带上打出一系列的点,则:
(1)为了完成本实验,除了图中所给出的器材外,在下列器材中一定需要的是
A.天平(带砝码) B.米尺 C.直流电流 D.弹簧秤
(2)在该实验中,下列说法中正确的是
A.在安装打点计时器时,两个限位孔一定要在同一竖直线上
B.测量重物下落的高度时,一定从起始点(静止点)算起
C.在所选的纸带中,第1、2点间的距离接近
D.只要数出第1个点到第n()个点间的时间间隔,那么,就可以用求得打第个点时的瞬时速度
(3)在实验中产生系统误差的主要原因 (写出一种即可)。
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【题目】如图,在同一竖直平面内有两个正对着的半圆形光滑轨道,轨道的半径都是R。轨道端点所在的水平线相隔一定的距离。一质量为m的小球能在其间运动而不脱离轨道,经过最低点B时的速度为。小球在最低点B与最高点A对轨道的压力之差为ΔF(ΔF>0)。不计空气阻力。则( )
A.、一定时,R越大,ΔF越大
B.、、R一定时,越大,ΔF越大
C.、R一定时,越大,ΔF越大
D.、R、x一定时,ΔF与v的大小无关
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【题目】在真空中的光滑水平绝缘面上有一带电小滑块。开始时滑块静止。若在滑块所在空间加一水平匀强电场E1,持续一段时间后立即换成与E1相反方向的匀强电场E2。当电场E2与电场E1持续时间相同时,滑块恰好回到初始位置,且具有动能Ek。在上述过程中,E1对滑块的电场力做功为W1,电场力大小为F1;E2对滑块的电场力做功为W2,电场力大小为F2则:
A. F1=F2 B. 4F1=F2
C. W1=0.25EkW2=0.75Ek D. W1=0.20EkW2=0.80Ek
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【题目】(多选)某马戏团演员做滑杆表演,已知竖直滑杆上端固定,下篇悬空,滑杆的重力为200N。在杆的顶部装有传感器,可以显示杆顶端所受拉力的大小。已知演员在滑杆上做完动作之后,先在杆上静止了0.5s ,然后沿杆下滑,3.5s末刚好滑到杆底端,并且速度恰好为零。整个过程中演员的v—t图像和传感器显示的拉力随时间的变化情况如图所示,g取10m/S2,则下图说法正确的是()
A.演员的体重为600 N
B.演员在第1 s内一直处于超重状态
C.滑杆所受的最小拉力为620 N
D.滑杆所受的最大拉力为900 N
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