【题目】质量为m的小球用长为L的悬线固定在O点,在O点正下方处有一光滑圆钉C,如图所示,今把小球拉到悬线呈水平后无初速度释放,当小球第一次通过最低点时,下列说法错误的是( )
A. 小球的线速度突然增大 B. 小球的角速度突然增大
C. 小球的向心加速度突然增大 D. 悬线对小球的拉力突然增大
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【题目】如图所示,水平转台上有一个质量为m的物块,用长为L的细绳将物块连接在转轴上,细线与竖直转轴的夹角为θ角,此时绳中张力为零,物块与转台间动摩擦因数为μ(μ<tan θ),最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物块随转台由静止开始缓慢加速转动,
则( )
A. 至绳中出现拉力时,转台对物块做的功为
B. 至绳中出现拉力时,转台对物块做的功为
C. 至转台对物块支持力为零时,转台对物块做的功为
D. 设法使物体的角速度为时,物块与转台间无相互作用力
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【题目】预计我国将在2030年前后实现航天员登月计划,假如航天员登上月球后进行科学探测与实验。已知月球的半径为R,月球表面的重力加速度是地球表面重力加速度的1/6,地球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,则
A. 月球的质量为Rg/G
B. 航天员在月球地面以v0竖直上抛小球,小球经6v0/g时间回到地面
C. 航天员从地球到月球的过程,速度一直在减小
D. 航天员坐航天器离开月球,航天器在月球表面所需的最小发射速度为
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【题目】如图所示,一倾角为30°的足够长光滑斜面上有两个质量相等的小球a和b,开始时两小球相距x0=0.6m,且以初速度v1=5m/s、v2=2m/s沿斜面向上运动,球a追上b球发生碰撞,碰撞时间极短且无机械能的损失。g取10m/s2,试求:
(1)碰撞点的位置与b球初始位置的距离
(2)当b球上升至最高点时,两球间的距离
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【题目】在科学研究中常用电场和磁场来控制带电粒子的运动,如图甲所示是一种电荷扩束装置,它由粒子源、加速电场、扩束电场组成。其工作原理可简化为如下过程:粒子源产生的同种带正电粒子(粒子重力忽略不计)经加速电场加速后,以速度v0连续不断地沿平行于平行金属板A和B的方向从两极板正中央射入匀强扩束电场。 已知金属板长为L,相距为d.
(1)当两板间电压U1=U0时,粒子恰好打在下极板B的中点.求带电粒子的比荷;
(2)若AB间加如图乙所示的方波形电压,其周期,从t=0开始,前内UAB=,后内UAB=,上述粒子仍然以速度v0沿原来方向持续射入电场,求射出电场时粒子束的宽度D;
(3)若紧贴极板右侧建立xOy坐标系,O点为极板右侧的中点,在坐标系的第I、IV象限某区域内存在一个圆形的匀强磁场区域,磁场方向垂直于xOy坐标平面,要使从最下方射出的粒子经磁场偏转后经过坐标为(2d,2d)的P点出磁场,求磁感应强度B的最大值.
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【题目】现有一合金制成的圆柱体,为测量该合金的电阻率,现用伏安法测圆柱体两端之间的电阻,用螺旋测微器测量该圆柱体的直径,用游标卡尺测量该圆柱体的长度.螺旋测微器和游标卡尺的示数如图(a)和图(b)所示.
(1)由上图读得圆柱体的直径为 mm,长度为 cm.
(2)若流经圆柱体的电流为I,圆柱体两端之间的电压为U,圆柱体的直径和长度分别用D、L表示,则用测得的D、L、I、U表示的电阻率的关系式为ρ= .
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【题目】1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,可用来加速带电粒子,其原理如图所示。这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙。下列说法正确的是( )
A. 粒子从磁场中获得能量
B. 粒子在磁场中运动的周期越来越小
C. 加速电场的周期随粒子速度增大而增大
D. 粒子从D形盒射出时的动能与加速电场的电压无关
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【题目】电场中有A、B两点,一个点电荷在A点的电势能为1.2×10-8J,在B点的电势能为0.8×10-8J.已知A、B两点在同一条电场线上,如图所示,该点电荷的电荷量的绝对值为
A. 该电荷为负电荷
B. 该电荷为正电荷
C. A、B两点的电势差UAB=4.0V
D. 把电荷从A移到B,静电力做功为W=2.5×10-10J
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【题目】如图,在竖直向下的匀强磁场中有两根竖直放置的平行粗糙导轨CD、EF,导轨上置有一金属棒MN。t=0时起释放棒,并给棒通以图示方向的电流,且电流强度与时间成正比,即I=kt,其中k为常量,金属棒与导轨始终垂直且接触良好。则棒的速度v随时间t变化的可能是( )
A. A B. B C. C D. D
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