如右图所示,半径为R、内径很小的光滑半圆管竖直放置,两个质量均为m的小球A、B以不同的速度进入管内.A通过最高点C时,对管壁上部压力为3mg,B通过最高点C时,对管壁上下部均无压力,则A、B两球落地点间的距离为( )
A.R[ B.2R[
C.3R[ D.0.5R[
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航空母舰上一般有帮助舰载机起飞的弹射系统,已知舰载机在跑道上加速时的加速度为4.5 m/s2,若该飞机滑行100 m时速度达到50 m/s而起飞,则弹射系统使飞机具有的初速度为 ( )
A.40 m/s B.30 m/s C.20 m/s D.10 m/s
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用电场线能很直观.很方便地比较电场中各点的强弱。如图所示,左边是等量异种点电荷形成电场的的电场线,右边是场中的一些点:O是电荷连线的中点,E、F是连线中垂线上相对O对称的两点,B、C和A、D也相对O对称,则下列认识不正确的是
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A.B、C两点电场强度大小和方向都相同 B.A、D两点电场强度大小相等,方向相反
C.E、F两点电场强度大小和方向都相同 D.从E到F过程中电场强度先增大后减小
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如图7甲所示,在升降机的顶部安装了一个能够显示拉力的传感器。传感器下方挂一轻质
弹簧,弹簧下端挂一质量为m的小球。小球随升降机一起运动,若升降机在运行过程中突
然停止,并以此时为零时刻,在后面一段时间内传感器显示弹簧弹力F随时间t变化的图
象如图乙所示,g为重力加速度,则( )
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A. 升降机突然停止前在做向上的加速运动
B.t1~ t2时间内小球向下运动,小球动能先减小后增大
c. 0~ t1时间内小球处于失重状态,11 ~ ;2内处于超重状态
D. .t3~ t4时间内弹簧弹性势能变化量大于小球动能变化量
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如图14所示,x轴与水平传送带重合,坐标原点0在传送带的左端,传送带OQ长 L=8m,传送带顺时针速度V。=5m/s, —质量m=1kg的小物块轻轻放在传送带上xp=2m 的P点,小物块随传送带运动到Q点后恰好能冲上光滑圆弧轨道的最高点N点。小物块与 传送带间的动摩擦因数μ. =0.5,重力加速度g= 10m/s2,求:
(1)N点的纵坐标;
(2)若将小物块轻放在传送带上的某些位置,小物块均能沿光滑圆弧轨道运动(小物块始终
在圆弧轨道运动不脱轨)到达纵坐标yM=0.25m的M点,求这些位置的横坐标范围。
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一物体具有水平向右的初速度,初始加速度与初速度同向且不断减小,当加速度减小到零以后再反向逐渐增大较长一段时间,以下对物体可能的运动情况叙述正确的是( )
A.加速度减小的过程速度减小,加速度增加的过程速度增加
B.加速度减小的过程速度增加,加速度增加的过程速度减小
C.加速度减小到零以前物体向右运动,加速度开始反向增加物体就向左运动
D.速度减小到零以前物体向右运动,速度减小到零以后物体就向左运动
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如图所示,在水平匀速运动的传送带的左端(P点),轻放一质量为m=1 kg的物块,物块随传送带运动到A点后水平抛出,物块恰好无碰撞地沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆弧轨道下滑.B、D为圆弧的两端点,其连线水平.已知圆弧半径R=1.0 m,圆弧对应的圆心角θ=106°,轨道最低点为C点,A点距水平面的高度h=0.8 m.(g取10 m/s2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6)求:
(1)物块离开A点时水平初速度的大小;
(2)物块经过C点时对轨道压力的大小;
(3)设物块与传送带间的动摩擦因数为0.3,传送带的速度为5 m/s,求PA间的距离.
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某导体置于电场后周围的电场分布情况如图所示,图中虚线表示电场线,实线表示等势面,A、B、C为电场中的三个点。下列说法正确的是:( )
A.A点的电场强度小于B点的电场强度
B.A点的电势高于B点的电势
C.将负电荷从A点移到B点,电场力做正功
D.将正电荷从A点移到C点,电场力做功为零
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真空中的两个点电荷,电荷两分别为Q和2Q,相距为r时相互作用的静电力大小为F;若将这两个点电荷之间的距离边为2r,其他条件不变,则它们之间静电力大小为
A.F/2 B.2F C.F/4 D.4F
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