【题目】如图所示,物体A置于静止在光滑水平面上的平板小车B的左端,在A的上方O点用细线悬挂一小球C(可视为质点),线长L=0.8 m.现将小球C拉至水平无初速度释放,并在最低点与A物体发生水平正碰,碰撞后小球C反弹的最大高度为h=0.2 m.已知A、B、C的质量分别为mA=4 kg、mB=8 kg和mC=1 kg,A、B间的动摩擦因数μ=0.2,A、C碰撞时间极短,且只碰一次,取重力加速度g=10 m/s2.
(1)求小球C与物体A碰撞前瞬间受到细线的拉力大小;
(2)求A、C碰撞后瞬间A的速度大小;
(3)若物体A未从小车B上掉落,小车B的最小长度为多少?
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【题目】如图所示,劲度系数为k的轻质弹簧一端固定,另一端连接一质量为m的小物块,O点为弹簧原长时物块的位置.物块由A点静止释放,沿水平面向右运动,最远到达B点,物块与水平面间动摩擦因数为μ.AO=L1,OB=L2,则从A到B的过程中
A. 物块所受弹簧弹力先做正功后做负功
B. 物块所受弹簧弹力做的功大于克服摩擦力做的功
C. 物块经过O点时的动能为
D. 由于摩擦产生的热量为
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【题目】回旋加速器工作原理图如图甲所示。、为两个中空的半圆金属盒,粒子源位于回旋加速器的正中间,其释放出的带电粒子质量为,电荷量为。所加匀强磁场的磁感应强度为,两金属盒之间加的交变电压变化规律如图乙所示,其周期为。不计带电粒子在电场中的加速时间,不考虑由相对论效应带来的影响。则下列说法中正确的有
A. 时刻进入回旋加速器的粒子记为,时刻进入回旋加速器的粒子记为。、在回旋加速器中各被加速一次,、粒子增加的动能相同
B. 、、时刻进入回旋加速器的粒子会以相同的动能射出回旋加速器
C. 时刻进入回旋加速器的粒子在回旋加速器中被加速的次数最少
D. 、时刻进入回旋加速器的粒子在回旋加速器中的绕行方向相反
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【题目】如图所示,在光滑的水平面上放着甲、乙两个物块,甲的质量为2m,乙的质量为m,开始物体乙静止,在乙上系有一个轻质弹簧。物块甲以速度v向乙运动。在运动过程中:求
(1)弹簧压缩量最大时,甲的速度;
(2)当乙的速度最大时,甲的速度。
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【题目】在光滑的水平面上有质量相等的A、B两球,沿同一直线同向运动,规定二者运动方向为正,其动量分别为8kgm/s与4kgm/s,发生正碰。则相碰以后,A、B两球的动量可能分别为
A. 4kgm/s,8kgm/sB. ﹣4kgm/s,16kgm/s
C. 6kgm/s,6kgm/sD. 7kgm/s,5kgm/s
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【题目】如图所示为某一质点在0~4s时间内的振动图象,下列叙述中正确地是( )
A. 该质点2.5s时向正方向振动
B. 该质点2.5s时加速度方向为负方向
C. 该质点2s时加速度最大,且方向为负方向
D. 该质点5s时加速度最大,且方向为负方向
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【题目】如图所示,倾角为θ的斜面上有A、B、C三点,现从这三点分别以不同的初速度水平抛出一小球,三个小球均落在斜面上的D点,今测得AB∶BC∶CD=5∶3∶1由此可判断( )
A. ABC处三个小球运动时间之比为1∶2∶3
B. A、B、C处三个小球落在斜面上时速度与初速度间的夹角之比为1∶1∶1
C. A、B、C处三个小球的初速度大小之比为3∶2∶1
D. A、B、C处三个小球的运动轨迹可能在空中相交
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【题目】如图所示,半径为R=2cm的圆形区域中有垂直纸在向外的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度B=2T,一个比荷为2×106C/kg的带正电的粒子从圆形磁场边界上的A点以v0=8×104m/s的速度垂直直径MN射入磁场,恰好从N点射出,且∠AON=120。下列选项正确的是( )
A. 带电粒子在磁场中运动的轨迹半径为1cm
B. 带电粒子在磁场中运动的轨迹圆心一定在圆形磁场的边界上
C. 若带电粒子改为从圆形磁场边界上的C点以相同的速度入射,一定从N点射出
D. 若要实现带电粒子从A点入射,从N点出射,则该圆形磁场的最小面积
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【题目】如图所示的条形磁铁的上方,放置一矩形线框,线框平面水平且与条形磁铁平行,则线框在由N端匀速平移到S端的过程中,线框中的感应电流的情况是( )
A. 线框中始终无感应电流
B. 线框中始终有感应电流
C. 线框中开始有感应电流,当线框运动到磁铁中部上方时无感应电流,以后又有了感应电流
D. 以上说法都不对
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