【题目】如图所示,固定在竖直面内的光滑绝缘圆环半径为R,圆环上套有质量分别为m和2m的两个带电的小球A、B(均可看作质点),小球A带正电,小球B带负电,带电荷量均为q,且小球A、B用一长为2R的轻质绝缘细杆相连,竖直面内有竖直向下的匀强电场(未画出),电场强度大小为E=。现在给小球一个扰动,使小球A从最高点由静止开始沿圆环下滑,已知重力加速度为g,在小球A滑到最低点的过程中,下列说法正确的是 ( )
A. 小球A减少的机械能等于小球B增加的机械能
B. 细杆对小球A和小球B做的总功为0
C. 小球A的最大速度为
D. 细杆对小球B做的功为mgR
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【题目】电荷量为q=1×10-4C的带正电小物块置于粗糙的绝缘水平面上,所在空间存在沿水平方向的匀强电场,场强E与时间t的关系及物块速度v与时间t的关系分别如图甲、乙所示,若重力加速度g取10 m/s2,求:
(1)物块的质量m;
(2)物块与水平面之间的动摩擦因数;
(3)物块运动2 s过程中,其电势能的改变量.
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【题目】矩形滑块由不同材料的上下两层粘合在一起组成,将其放在光滑的水平面上,质量为m的子弹以速度v水平射入滑块,若射击下层,子弹刚好不射出;如图甲所示,若射击上层,则子弹刚好能射入一半厚度,如图乙所示,子弹可看作质点,上述两种情况相比较
A. 子弹对滑块的冲量不一样大
B. 子弹对滑块做功一样多
C. 系统产生的热量一样多
D. 子弹和滑块间的水平作用力一样大
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【题目】如图所示,将质量为m的小球用橡皮筋悬挂在竖直墙的O点,小球静止在M点,N为O点正下方一点,ON间的距离等于橡皮筋原长,在N点固定一铁钉,铁钉位于橡皮筋右侧。现对小球施加拉力F,使小球沿以MN为直径的圆弧缓慢向N运动,P为圆弧上的点,角PNM为60°。橡皮筋始终在弹性限度内,不计一切摩擦,重力加速度为g,则
A. 在P点橡皮筋弹力大小为
B. 在P点时拉力F大小为
C. 小球在M向N运动的过程中拉力F的方向始终跟橡皮筋垂直
D. 小球在M向N运动的过程中拉力F先变大后变小
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【题目】下列说法中正确的是___________
A.一定质量的气体等压膨胀可能放出热量
B.锋利的玻璃断口放在火焰上烧熔后变得光滑表明玻璃在液体状态时存在表面张力
C.当分子间的引力和斥力平衡时,物体的内能一定最小
D.水银在玻璃管中发生不浸润现象时附着层内分子表现为引力作用
E.饱和汽压是指空气中水蒸气的分气压,与其他气体的压强无关
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【题目】“嫦娥三号”卫星在距月球表面H处的环月轨道Ⅰ上做匀速圆周运动,其运行的周期为T;随后嫦娘三号在该轨道上A点采取措施,降至近月点高度为h的椭圆轨道Ⅱ上,如图所示。若以R表示月球的半径,忽略月球自转及地球对卫星的影响。则下述判断正确的是()
A. “嫦娥三号”在环月轨道I上需加速才能降至椭圆轨道Ⅱ
B. 月球的质量为
C. 月球的第一宇宙速度为
D. “嫦娥三号”在图中椭圆轨道Ⅱ上的周期为
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【题目】某品牌汽车,发动机的额定功率为120KW,汽车的质量为2t,汽车在足够长斜坡上行驶时,阻力恒为车重力的0.1倍,已知斜坡倾角11.6°(g=10m/s2,sin11.6°≈0.20,cos11.6°≈0.98)。求:
(1)汽车所能达到的最大速度是多大?
(2)若汽车仍从此斜坡由静止开始,保持以1m/s2的加速度做匀加速直线运动,这一过程能维持多长时间?
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【题目】小物块A的质量为m,物块与坡道间的动摩擦因数为μ,水平面光滑;坡道顶端距水平面高度为h,倾角为θ;物块从坡道进入水平滑道时,在底端O点处无动能损失,重力加速度为g 。将轻弹簧的一端连接在水平滑道M处并固定墙上,另一自由端恰位于坡道的底端O点,如图所示。物块A从坡顶由静止滑下,求:
(1)物块滑到O点时的速度大小.
(2)弹簧为最大压缩量时的弹性势能.
(3)物块A被弹回到坡道上升的最大高度h1.
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【题目】用质子轰击锂核( )产生粒子的核反应方程是,已知mLi=7.0160u,mH=1.0078u,mHe=4.0026u,1u相当于931.5MeV,则该核反应方程中的k值及该反应放出的核能分别是
A. 1和3745.7478MeV
B. 1和2806.9821 MeV
C. 2和1860.2055MeV
D. 2和17.3259MeV
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