【题目】如图,光滑水平地面上静止放置三个滑块A、B、C,A和B的质量均为2m,C的质量为m.A、B之间用一根水平轻质弹簧连接,B、C接触但不粘连,现给A施加一向右的瞬时冲量,使A获得一水平向右的初速度v0.在此后的运动过程中,求:
(1)C最终的速度大小.
(2)当弹簧第二次被压缩至最短时,弹簧储存的最大弹性势能.
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【题目】如图所示为验证机械能守恒定律的实验装置。现有器材为:带铁夹的铁架台、电磁打点计时器、纸带、带铁夹的重物、天平。
(1)为完成实验,还需要的器材有______________。
A.米尺 B.直流电源
C.秒表 D.交流电源
(2)某同学用图中所示装置打出的一条纸带如图所示,相邻两点之间的时间间隔为,根据纸带计算出打下点时重物的速度大小为_____________(结果保留三位有效数字)。
(3)采用重物下落的方法,根据公式验证机械能守恒定律,对实验条件的要求是____________________________,为验证和满足此要求,所选择的纸带第1、2点间的距离应接近__________。
(4)该同学根据纸带算出了相应点的速度,作出图象如图3所示,则图线斜率的物理意义是_____________________。
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【题目】如图所示,在质量为M=0.99kg的小车上,固定着一个质量为m=0.01kg、电阻R=1的矩形单匝线圈MNPQ,其中MN边水平,NP边竖直,MN边长为L=0.1m,NP边长为l=0.05m。小车载着线圈在光滑水平面上一起以v0=10m/s的速度做匀速运动,随后进入一水平有界匀强磁场(磁场宽度大于小车长度)。磁场方向与线圈平面垂直并指向纸内、磁感应强度大小B=1.0T。已知线圈与小车之间绝缘,小车长度与线圈MN边长度相同。求:
(1)小车刚进入磁场时线圈中感应电流I的大小和方向;
(2)小车进入磁场的过程中流过线圈横截面的电量q;
(3)如果磁感应强度大小未知,已知完全穿出磁场时小车速度v1=2m/s,求小车进入磁场过程中线圈电阻的发热量Q。
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【题目】一水平放置的圆盘绕竖直固定轴转动,在圆盘上沿半径开有一条宽度为2mm的均匀狭缝。将激光器与传感器上下对准,使二者间连线与转轴平行,分别置于圆盘的上下两侧,且可以同步地沿圆盘半径方向匀速移动,激光器连续向下发射激光束。在圆盘转动过程中,当狭缝经过激光器与传感器之间时,传感器接收到一个激光信号,并将其输入计算机,经过处理后画出相应图线。图(a)为该装置示意图,图(b)为所接收的光信号随时间变化的图线,横坐标表示时间,纵坐标表示接收到的激光信号强度。图中, ,利用图b中的数据可以知道(____)
A. 圆盘转动的角速度为
B. 激光器和传感器沿半径移动的方向是沿半径向圆心
C. 激光器和传感器沿半径移动的方向是沿半径向外
D. 激光器和传感器沿半径方向移动的速度大小是
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【题目】如图,条形磁铁在固定的水平闭合导体圆环正上方,从离地面高h处由静止开始下落,下落过程中始终保持竖直方向,并从圆环中心穿过,最后落在水平地面上。条形磁铁A、B两端经过线圈平面时的速度分别为v1、v2,线圈中的感应电流分别为I1、I2,电流的瞬时功率分别为P1、P2.不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.从上往下看,I2的方向为顺时针
B.I1:I2=v1:v2
C.P1:P2=v1:v2
D.磁铁落地时的速率为
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【题目】现代航天技术可以使地球同步卫星发射后直接进入椭圆转移轨道,到远地点变轨进入同步轨道,关于地球同步卫星的发射及在轨运行,下列说法正确的是( )
A.地球同步卫星的发射速度不大于
B.地球同步卫星在轨运行的速度不小于
C.地球同步卫星在轨运行的周期和地球的公转周期相同
D.地球同步卫星在轨运行时长期不进行干预,线速度会越来越大
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【题目】如图所示,质量分别是m1和m2带电量分别为q1和q2的小球,用长度不等的轻丝线悬挂起来,两丝线与竖直方向的夹角分别是α和β(α>β),两小球恰在同一水平线上,那么( )
A. 两球一定带异种电荷
B. q1可能大于q2
C. m1一定大于m2
D. m1所受库仑力一定大于m2所受的库仑力
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【题目】长为L的轻绳的一端固定在O点,另一端栓一个质量为m的小球,先令小球以O为圆心,L为半径的竖直平面内做圆周运动,小球能通过最高点,如图所示,g为重力加速度,则( )
A.小球通过最高点时速度可能为零
B.小球通过最高点时所受轻绳的拉力可能为零
C.小球通过最低点时的速度大小可能等于
D.小球通过最低点时所受轻绳的拉力可能等于
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【题目】如图所示,将篮球从同一位置斜向上抛出,其中有两次篮球垂直撞在竖直墙上,不计空气阻力,则下列说法中正确的是( )
A.从抛出到撞墙,第二次球在空中运动的时间较短
B.篮球两次撞墙的速度可能相等
C.篮球两次抛出时速度的竖直分量可能相等
D.抛出时的动能,第一次与第二次可能相等
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