【题目】如图所示,ABC是竖直面内的光滑固定執道,AB水平,长度为2R,BC是半径为R的四分之一的圆弧,与AB相切于B点。为了研究空气动力学问题,现将一小球从距AB水平面高2R的E处以一定初速度水平抛出,由于存在水平向右的风的作用力,且该风力为恒力(其他方向空气的作用力不计),小球恰好无職撞地从C点进人圆弧轨道,并沿圆或轨道运动到水平面上。已知抛出点距C点的水平距离为R,重力加速度为g,则该过程中小球速度为零位置到B点的距离为
A. 0.5R B. R C. 1.5R D. 2R
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【题目】有人提出了一种不用火箭发射人造地球卫星的设想.其设想如下:沿地球的一条弦挖一通道,如图乙所示.在通道的两个出口处A和B,分别将质量为M的物体和质量为m的待发射卫星同时自由释放,只要M比m足够大,碰撞后,质量为m的物体,即待发射的卫星就会从通道口B冲出通道.(已知地球表面的重力加速度为g,地球半径为R0)
(1)如图甲所示,一个质量为m的物体(可视为质点)在一个质量均匀分布的大球(半径为R,密度为ρ)的内部距球心r处,那么m与大球之间的万有引力就是F=,式中M′是以r为半径的球体的质量.试根据所给条件求出物体m所受到的万有引力多大?
(2)如图乙所示,是在地球上距地心h处沿一条弦挖了一条光滑的通道AB,从A点处静止释放一个质量为m的物体,物体下落到通道中点O′处的速度多大?
(3)如果在A处释放一个质量很大的物体M,在B处同时释放一个质量远小于M的物体,同时达到O′处发生弹性正碰(由于大物体质量很大,可以认为碰后速度不变),那么小物体返回从B飞出,为使飞出的速度达到地球的第一宇宙速度,h应为多大?
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【题目】在“探究小车速度随时间变化规律”的实验时,某同学得到一条用打点计时器打下的纸带如图所示,并在其上取A、B、C、D、E、F、G等7个计数点,每相邻两个计数点间还有4个点,图中没有画出,打点计时器接周期为T=0.02s的低压交流电源。他经过测量和计算得到打点计时器打下B、C、D、E、F各点时小车的瞬时速度,记录在下面的表格中。
① 计算打点计时器打下F点时小车的瞬时速度的公式为 vF=__________;
② 根据上面得到的数据,以A点对应的时刻为t=0时刻,在坐标纸上作出小车的速度随时间变化的v-t图线_________;
③由v-t图线求得小车的加速度a =_________m/s2(结果保留两位有效数字)。
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【题目】如图所示,在光滑的水平地面上,水平外力F拉动小车和木块一起做匀加速直线运动,小车的质量是M,木块的质量是m,加速度为a。木块与小车间的动摩擦因数为,则在这个过程中,木块受到摩擦力的大小是( )
A. mg
B. Ma
C. mF/(M+m)
D. F- ma
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【题目】一辆小车静止在光滑的水平面上,小车立柱上固定一条长L,拴有小球 的细线,小球拉至和悬点在同一水平面处释放,如图所示,小球摆动时,不计一切阻力,下面说法中正确的是( )
A. 小球和小车的总机械能守恒
B. 小球和小车的动量守恒
C. 小球运动到最低点的速度为
D. 小球和小车只有在水平方向上动量守恒
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【题目】如图所示,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,在将弹簧压缩到最短的整个过程中,下列关于小球和弹簧的能量叙述中正确的是( )
A. 重力势能和动能之和减小
B. 重力势能和弹性势能之和总保持不变
C. 动能和弹性势能之和增大
D. 重力势能、弹性势能和动能之和总保持不变
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【题目】如图所示,一个质量为m的物体以某一速度从A点冲上倾角为30°的斜面,其运动的加速度为3g/4,这物体在斜面上上升的最大高度为h,则在这一过程中( )
A. 重力势能增加了 3/4 mgh B. 动能损失了mgh
C. 机械能损失了 1/2mgh D. 所受合外力对物体做功为-3/2 mgh
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【题目】平行板电容器 C 与三个可变电阻器 R1、R2、R3 以及电源连成如图所示的电路。闭合开关 S 待电路稳定后,电容器C 两极板带有 一定的电荷。要使电容器所带电荷量增加,以下方法中可行的是 ( )
A. 只增大R1,其他不变
B. 只增大R2,其他不变
C. 只减小R3,其他不变
D. 只减小 a、b 两极板间的距离,其他不变
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【题目】下图为某种自行车的链轮、链条、飞轮、踏板、后轮示意图,在骑行过程中,踏板和链轮同轴转动、飞轮和后轮同轴转动,已知链轮与飞轮的半径之比为3:1,后轮直径为660mm,当脚踩踏板做匀速圆周运动的角速度为5rad/s时,后轮边缘处A点的线速度和向心加速度为( )
A. v=9.90 m/s
B. a=148.50 m/s2
C. v=4.95 m/s
D. a=74.25 m/s2
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