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【题目】在半球形光滑碗内斜放一根筷子,如图所示,筷子与碗的接触点分别为,则碗对筷子在两点处的作用力方向分别为(

A.均竖直向上

B.均指向球心

C.点处指向球心点处竖直向上

D.点处指向球心点处垂直于筷子斜向上

【答案】D

【解析】

由题可知本题考查弹力的方向,利用弹力垂直于接触面指向受力物体解决问题。

碗对筷子在两点处的作用力属于弹力,而弹力总是垂直于接触面,因而寻找接触面便成为确定弹力方向的关键。在点处,当筷子滑动时,筷子与碗的接触点在碗的内表面(半球面)上,所以在点处的接触面是球面在该点的切面,此处的弹力与切面垂直,即指向球心。在点处,当筷子滑动时,筷子与碗的接触点在筷子的下表面上,所以在点处的接触面与筷子平行,此处的弹力垂直于筷子斜向上,故D正确,ABC错误。

故选D

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1)汽车经过多长时间停止运动?

2)两车从第一次相遇到再次相遇的过程中,它们之间距离的最大值为多少?

3)两车经过多长时间再次相遇

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A. 要使向后级输出端得到的主要是高频信号,应该选择图3甲所示电路

B. 要使向后级输出端得到的主要是高频信号,应该选择图3乙所示电路

C. 要使向后级输出端得到的主要是低频信号,应该选择图3甲所示电路

D. 要使向后级输出端得到的主要是低频信号,应该选择图3乙所示电路

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【题目】如图1所示,ab为某种物质的两个分子,以a为原点,沿两分子连线建立r轴。如果选取两个分子相距无穷远时的势能为零,则作出的两个分子之间的势能与它们之间距离r关系图线如图2所示。假设分子a固定不动,分子b只在ab间分子力的作用下运动(在x轴上)。当两分子间距离为时,b分子的动能为)。

(1)ab分子间的最大势能

(2)并利用图2,结合画图说明分子bx轴上的运动范围;

(3)若某固体由大量这种分子组成,当温度升高时,物体体积膨胀。试结合图2所示的关系图线,分析说明这种物体受热后体积膨胀的原因。

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【题目】如图所示, ab是完全相同的小物块,质量均为m光滑半圆弧轨道半径为ROA为水平半径,BC为竖直直径.粗糙的水平轨道CM与圆弧轨道在C点相切,轨道上有一轻弹簧,一端固定在竖直墙上,另一端系物块a,物体a恰位于轨道的末端C(此时弹簧处于自然状态).小物块bA处以竖直向下的初速度v0滑下,到C点后与物体a发生弹性碰撞,a压缩弹簧进入水平轨道,物块b最终恰能通过B点.重力加速度为g,求:

1)物块b刚滑到半圆轨道C点时对轨道的压力大小;

2)弹簧的最大弹性势能.

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1)该星球的质量M

2)初速度v0x轴正方向的夹角;

3PQ两点间的电势差UPQ

4)带电质点在第一象限中运动所用的时间.

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【题目】竖直放置的平行板电容器,其中平行金属板A、B相距d=30cm,带有等量异种电荷。在两板间用绝缘细线悬挂一个质量带电荷量的小球, 平衡时悬线偏离竖直方向,夹角α=37°,如图所示。(sin37°=0.6

cos37°=0.8 g=10m/s2)。求:

(1)悬线的拉力

(2)AB板间的电场强度

(3)AB板间的电压

(4)若该电容器带电荷量为Q=3×10-2C求其电容为多大?

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【题目】从发现紧急情况到采取刹车动作所用的时间为反应时间。一般人的刹车反应时间为t0=0.5s,但饮酒会引起反应时间延长。在某次试验中,一名志愿者少量饮酒后驾车以v0=72km/h的速度在试验场的水平路面上匀速行驶。从发现紧急情况到汽车停下,行驶距离为L=39m。已知汽车在刹车过程中的加速度大小为a=8m/s2,此过程可视为匀变速直线运动。求:

(1)汽车在减速过程中所用时间t1

(2)汽车在减速过程中的位移大小x

(3)饮酒使该志愿者的反应时间延长了多少?

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C. 最后2s内货物只受重力作用

D. 3s末至第5s末的过程中,货物的机械能守恒

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