【题目】如图所示,ABC为一固定在竖直平面内的光滑轨道,BC段水平,AB段与BC段平滑连接。质量为m1的小球从高h处由静止开始沿轨道下滑,与静止在轨道BC段上质量为m2的小球发生碰撞,碰撞前后两球的运动方向处于同一水平线上,且在碰撞过程中无机械能损失。
①求碰撞后小球的m2速度大小v2;
②在两球碰撞过程中,把从两球开始接触到形变达到最大值,称为压缩阶段。在图中的坐标系中,定性画出在压缩阶段两小球的速度随时间变化的图像;并求出两小球形变最大时,系统的弹性势能Ep。
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【题目】如图所示,光滑水平面上停着一辆小车,小车的固定支架左端用不计质量的细线系一个小铁球。开始将小铁球提起到图示位置,然后无初速释放,之后不会与车上的支架碰撞。在小铁球来回摆动的过程中,下列说法中正确的是
A. 小球摆到最低点时,小车的速度最大
B. 小车和小球系统动量守恒
C. 小球摆到右方最高点时刻,小车有向右的速度
D. 小球向右摆动过程小车一直向左加速运动
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【题目】为了使公路交通有序、安全,路旁立了许多交通标志。如图所示,甲图是限速标志(白底、红圈、黑字),表示允许行驶的最大速度是110km/h;乙图是路线指示标志,表示到泉州还有100km.上述两个数据的物理意义是
A. 80km/h是平均速度,100km是位移
B. 80km/h是平均速度,100km是路程
C. 80km/h是瞬时速度,100km是位移
D. 80km/h是瞬时速度,100km是路程
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【题目】如图所示,在水平面上有一小物体P,P与水平面的动摩擦因数为μ=0.8,P用一水平轻质弹簧与左侧墙壁连在一起,P在一斜向上的拉力F作用下静止,F与水平成夹角θ=53°,并且P对水平面无压力。已知:重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6,最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力。则撤去F瞬间P的加速度大小为
A. 0 B. 2.5m/s2 C. 12.5m/s2 D. 无法确定
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【题目】如图所示,带有正电荷的A粒子和B粒子同时以同样大小的速度(速度方向与边界的夹角分别为30°、60°)从宽度为d的有界匀强磁场的边界上的O点射入磁场,又恰好都不从另一边界飞出,则下列说法中正确的是( )
A. A、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比为
B. A、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比为
C. A、B两粒子的比荷之比是
D. A、B两粒子的比荷之比是
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【题目】2018年诺贝尔物理学奖授于了阿瑟·阿什金(Arthur Ashkin)等三位科学家,以表彰他们在激光领域的杰出成就。阿瑟·阿什金发明了光学镊子(如图),能用激光束“夹起”粒子、原子、分子;还能夹起病毒、细菌及其他活细胞,开启了激光在新领域应用的大门。
①为了简化问题,将激光束看作是粒子流,其中的粒子以相同的动量沿光传播方向运动。激光照射到物体上,会对物体产生力的作用,光镊效应就是一个实例。
现有一透明介质小球,处于非均匀的激光束中(越靠近光束中心光强越强)。小球的折射率大于周围介质的折射率。两束相互平行且强度①>②的激光束,穿过介质小球射出时的光路如图所示。若不考虑光的反射和吸收,请分析说明两光束因折射对小球产生的合力的方向。
②根据上问光束对小球产生的合力特点,试分析激光束如何“夹起”粒子的?
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【题目】如图所示,在光滑的水平面上静止着物体P,P上有一个轨道,轨道的右端为一半径为R的光滑1/4圆弧,左端是长度为R的直轨道。一个小滑块Q以初速度v0=4水平向右滑上直轨道,已知P和Q质量相等,与直轨道间的动摩擦因数为μ=0.2,P和Q的质量均为m,下列判断正确的是
A. Q不可能冲出P的圆弧轨道
B. Q第二次经过圆弧最低点时P的速度最大
C. 从Q滑上直轨道到圆弧最高点的过程,系统动量守恒
D. 从Q滑上直轨道到圆弧最高点的过程,系统损失的机械能为mgR
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【题目】规格为“220V 36W”的排气扇,线圈电阻为44Ω,求:
(1)接上220V的电压后,排气扇转化为机械能的功率和发热的功率;
(2)如果接上电源后,扇叶被卡住,不能转动,求电动机消耗的功率和发热的功率.
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【题目】一艘宇宙飞船飞近某一新发现的行星,并进入靠近该行星表面的圆形轨道绕行数圈后,着陆在行星上.宇宙飞船上备有以下实验仪器:
A.弹簧测力计一个
B.精确秒表一只
C.天平一台(附砝码一套)
D.物体一个
为测定该行星的质量M和半径R,宇航员在绕行及着陆后各进行了一次测量,依据测量数据可求出M和R(已知引力常量为G).
(1)绕行时测量所用的仪器为________(用仪器的字母序号表示),所测物理量为________.
(2)着陆后测量所用的仪器为_____,所测物理量为______.
(3)用测量数据求该行星的半径R=________,质量M=________.
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