【题目】将小球以某一初速度从地面竖直向上抛出,取地面为零势能面,小球在上升过程中的动能Ek、重力势能Ep与上升高度h间的关系分别如图中两直线所示.取g=10 m/s2,下列说法正确的是( )
A.小球的质量为0.1 kg
B.小球受到的阻力(不包括重力)大小为0.5 N
C.小球动能与重力势能相等时的高度为20/9 m
D.小球上升到3 m时,动能与重力势能之差为0.5J
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【题目】如果宇航员驾驶一艘飞船以接近于光速的速度朝一星体飞行,他是否可以根据下述变化发觉自己在运动( )
A.他的质量在减少
B.他的心脏跳动慢下来
C.他永远不能由自身的变化知道他是否在运动
D.他在变大
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【题目】如图所示,实线是一列简谐波在某一时刻的波形曲线,经0.5s后,其波形如图中虚线所示,设该波的周期T大于0.5s。以下说法正确的是( )
A. 如果波是向左传播的,波速是0.12m/s
B. 波的周期可能是4s
C. 如果波是向右传播的,波速是0.72m/s
D. 波的周期可能是s
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【题目】已知电子的静止能量为0.511 MeV,若电子的动能为0.25 MeV,则它所增加的质量Δm与静止质量m0的比值近似为( )
A.0.1
B.0.2
C.0.5
D.0.9
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【题目】法拉第发明了世界上第一台发电机—法拉第圆盘发电机;铜质圆盘竖直放置在水平向左的匀强磁场中,圆盘圆心处固定一个摇柄,边缘和圆心处各有一个铜电刷与其紧贴,用导线将电刷与电阻R连接起来形成回路.转动摇柄,使圆盘如图示方向转动.已知匀强磁场的磁感应强度为B,圆盘半径为r,圆盘匀速转动的角速度为ω.下列说法正确的是( )
A.圆盘产生的电动势为Bωr2,流过电阻R 的电流方向为从b到a
B.圆盘产生的电动势为Bωr2,流过电阻R 的电流方向为从a到b
C.圆盘产生的电动势为Bωπr2,流过电阻R 的电流方向为从b到a
D.圆盘产生的电动势为Bωπr2,流过电阻R 的电流方向为从a到b
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【题目】经典力学:物体的质量是的,一定的力作用在物体上产生的加速度,经过足够长时间后物体可以达到的速度.
相对论:物体的质量随物体速度 . 物体以速度v运动时的质量m与静止时的质量m0之间的关系是:m= ,
因为总有v<c.可知运动物体的质量m它静止时的质量m0.
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【题目】如图所示,将质量m=0.5 kg的圆环套在固定的水平直杆上,环的直径略大于杆的截面直径,环与杆的动摩擦因数为μ=0.5对环施加一位于竖直平面内斜向上与杆夹角θ=53°的恒定拉力F=10N,使圆环从静止开始做匀加速直线运动.(取g=10 m/s2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6)
求:(1)圆环加速度a的大小;
(2)若F作用时间t=1s后撤去,圆环从静止开始到停共能运动多远.
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【题目】如图所示,(a)图表示光滑平台上,物体A以初速度v0滑到上表面粗糙的水平小车上,车与水平面间的动摩擦因数不计;(b)图为物体A与小车B的v-t图象,由此可知
A.小车上表面长度
B.物体A与小车B的质量之比
C.A与小车B上表面的动摩擦因数
D.小车B获得的动能
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【题目】如图所示,MN、PQ为间距L=0.5 m的足够长平行导轨,NQ⊥MN。导轨平面与水平面间的夹角θ=37°,NQ间连接有一个R=5 Ω 的电阻。有一匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B0=1 T。将一根质量为m=0.05 kg的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好,导轨与金属棒的电阻均不计。现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行。已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,当金属棒滑行至cd处时已经达到稳定速度,cd距离NQ为s=2 m。试解答以下问题:(g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)当金属棒滑行至cd处时回路中的电流多大?
(2)金属棒达到的稳定速度是多大?
(3)当金属棒滑行至cd处时回路中产生的焦耳热是多少?
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