如图所示,MPQ为竖直面内一固定轨道,MP是半径为R的1/4光滑圆弧轨道,它与水平轨道PQ相切于P,Q端固定一竖直挡板,PQ长为s。一小物块在M端由静止开始沿轨道下滑,与挡板只发生一次弹性碰撞(没有能量损失)后停在距Q点为L的地方,重力加速度为g。求:
(1)物块滑至圆弧轨道P点时对轨道压力的大小;
(2)物块与PQ段动摩擦因数μ的可能值。
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如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r。将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、 V2、 V3示数变化量的绝对值分别为△V1、△V2、△V3,理想电流表A示数变化量的绝对值为△I,则
(A) A的示数增大
(C) △V3与△I的比值大于r
(B) V2的示数增大
(D) △V1大于△V2
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如图(a),直线MN表示某电场中一条电场线,a、b是线上的两点,将一带负电荷的粒子从a点处由静止释放,粒子从a运动到b过程中的v-t图线如图(b)所示,设a、b两点的电势分别为
、
,场强大小分别为
、
,粒子在a、b两点的电势能分别为
、
,不计重力,则有
A.
>
B.
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C.
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D.
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如图所示的皮带传动装置,主动轮1的半径与从动轮2的半径之比R1:R2 = 2:1,A、B分别是两轮边缘上的点,假设皮带不打滑,则下列说法正确的是
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A.A、B两点的线速度之比为vA:vB = 1:2
B.A、B两点的角速度之比为vA:vB = 2:1
C.A、B两点的加速度之比为aA:aB = 1:2
D.A、B两点的加速度之比为aA:aB = 2:1
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某中学实验小组采用如图所示的装置探究功与速度的关系,小车在橡皮筋的作用下弹出后沿木板滑行。打点计时器工作频率为50Hz。
(1)以下关于该实验的说法中正确的是( )
A.实验时,应先接通打点计时器电源 ,后释放小车
B.每次都要把小车拉到同一位置再释放小车。
C.某同学在一次实验中,得到一条记录纸带.纸带上 打出的点,两端密、中间疏.出现这种情况的原因,可能是没有使木板倾斜或倾角太小
D.根据记录纸带上打出的点,求小车获得的速度的方法,是以纸带上第一点到最后一点的距离来进行计算
(2)实验中先后用同样的橡皮筋1条、2条、3条……,并起来挂在小车的前端进行多次实验,把第1次只挂1条橡皮筋对小车做的功记为W,第2次挂2条橡皮筋时对小车做的功为2W,……;橡皮筋对小车做功后而获得的速度可由打点计时器打出的纸带测出。根据第4次实验的纸带(如图所示)求得小车获得的速度为 m/s(结果保留三位有效数字)。
(3)若根据多次测量数据画出的W-v图象如图所示,根据图线形状可知,对W与v的关系作出猜想肯定不正确的是 。
A.
B.
C.
D.![]()
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当电阻两端加上某一稳定电压,在一段时间内,通过该电阻的电荷量为0.3 C,消耗的电能为0.9 J;为了在相同时间内通过该电阻的电荷量为0.6 C,在该电阻两端需加的电压和消耗的电能分别是
A.6 V, 1.8 J B.6 V, 3.6 J C.3 V, 1.8 J D.3 V, 3.6 J
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如图所示,在某一区域存在匀强电场,方向竖直向下、场强大小为E,有一正粒子以垂直电场的初速度v0从电场左边界进入电场,从电场右边界穿出时,速度的偏向角为
。若在同样的水平宽度范围内,不存在电场,而有方向垂直纸面的向外的匀强磁场(图中未画出),使该粒子仍以初速度v0垂直左边界、垂直磁场进入磁场,穿过磁场区域,使粒子的速度偏转角也为
,不计粒子的重力。问:
(l)磁场的磁感应强度是多大?
(2)粒子穿过电场和磁场的时间之比是多大?
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木块a和b用一根轻弹簧连接起来,放在光滑水平面上,a紧靠在墙壁上,在b上施加向左的水平力使弹簧压缩,如图所示。当撤去外力后,下列说法中正确的是
A.a尚未离开墙壁前,a和b组成的系统动量不守恒
B.a尚未离开墙壁前,a和b组成的系统动量守恒
C.a离开墙壁后,a和b组成的系统动量不守恒
D.a离开墙壁后,a和b组成的系统动量守恒
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在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,质量m=1.00kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列点.如图所示为选取的一条符合实验要求的纸带,O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出).已知打点计时器每隔0.02s打一次点,当地的重力加速度g=9.80m/s2.那么:
(1)纸带的________端(选填“左”或“右”)与重物相连;
(2)根据图上所得的数据,从O点到B点,重物重力势能减少量ΔEp=________J,动能增加量ΔEk=________J(结果取3位有效数字);
(3)实验的结论是___________________________________________。
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