【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
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【题目】一辆汽车和一辆自行车在同一条公路不同车道上作同方向的直线运动,已知自行车以6m/s的速度匀速前进,汽车以18m/s的速度匀速前进,某一时刻汽车与自行车相遇,此时汽车立即刹车,汽车刹车过程中的加速度大小为2m/s2,求:
(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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【题目】在电子技术中,从某一装置输出的交流信号常常既含有高频成份,又含有低频成份。为了在后面一级装置中得到高频成份或低频成份,我们可以在前面一级装置和后面一级装置之间设计如图所示的电路。关于这种电路,下列说法中正确的是
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,a、b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的关系图线如图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)求a、b分子间的最大势能;
(2)并利用图2,结合画图说明分子b在x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, a、b是完全相同的小物块,质量均为m,光滑半圆弧轨道半径为R,OA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点(此时弹簧处于自然状态).小物块b自A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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【题目】已知某星球半径R,宇航员在该星球表面研究了带电粒子在电场中的运动情况,如图所示,x轴沿水平方向,y轴竖直向上.第一象限中有沿x轴的正方向的匀强电场,第二象限中有沿y轴负方向的匀强电场,两电场的电场强度大小均为E.一个质量为m,电荷量为q的带电质点以初速度v0从x轴上P(-L,0)点射入第二象限,已知带电质点在第二象限中做直线运动,并且能够连续两次通过y轴上的同一个点Q(未画出),万有引力常量为G.求:
(1)该星球的质量M;
(2)初速度v0与x轴正方向的夹角;
(3)P、Q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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【题目】将地面上静止的货物竖直向上吊起,货物由地面运动至最高点的过程中,v-t图象如图所示。以下判断正确的是
A. 前3s内货物处于失重状态
B. 前3s内与最后2s内货物的平均速度相同
C. 最后2s内货物只受重力作用
D. 第3s末至第5s末的过程中,货物的机械能守恒
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