【题目】趣味运动会上运动员手持网球拍托球沿水平面匀加速跑,设球拍和球的质量分别为M、m,球拍平面和水平面之间的夹角为θ,球拍与球保持相对静止,它们间摩擦及空气阻力不计,则( )
A. 运动员的加速度为gtanθ
B. 球拍对球的作用力为
C. 运动员对球拍的作用力为
D. 若加速度大于gsinθ,球一定沿球拍向上运动
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【题目】“跳跳鼠”是很多小朋友喜欢玩的一种玩具(图甲),弹簧上端连接脚踏板,下端连接跳杆(图乙),人在脚踏板上用力向下压缩弹簧,然后弹簧将人向上弹起,最终弹簧将跳杆带离地面。
A. 不论下压弹簧程度如何,弹簧都能将跳杆带离地面
B. 从人被弹簧弹起到弹簧恢复原长,弹簧的弹性势能全部转化为人的动能
C. 从人被弹簧弹起到弹簧恢复原长,人一直向上加速运动
D. 从人被弹簧弹起到弹簧恢复原长,人的加速度先减小后增大
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【题目】小明同学在上海迪士尼乐园体验了超刺激的游戏项目“创极速光轮”后,对“过山车”类型的轨道运动充满了兴趣。为此他自己利用器材设计拼接了一条轨道,如图所示,ABC为一条水平轨道,BC段长度为20cm,斜直轨道CD段长度15cm,与水平面夹角θ=370,BC段与CD段在C点平滑连接,竖直圆弧轨道DEF的圆心为O1,半径R1=10cm,圆轨道与CD相切于D点,E为圆弧轨道的最高点,半径O1F水平,FG段为竖直轨道,与1/4圆轨道GH相切于G点,圆形轨道GH圆心为O2,半径R2=4cm,G、O2、D在同一水平线上,水平轨道HK长度为40cm,HK与CD轨道错开。在AB段的A端固定一轻质弹簧,弹簧自然伸长时刚好位于B端,现在B端放置一个小环(可视为质点)但不栓接,小环的质量为m=0.01kg,现推动小环压缩弹簧d后释放,小环恰好能运动到D点。已知小环只在轨道BC、CD、HK上受到摩擦力,动摩擦因数μ=0.5,弹簧弹性势能与弹簧弹性形变量的二次方成正比。不计空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2.则:
(1)求小环在B点的速度大小v;
(2)某次实验,弹簧压缩量为2d,求小环在E处对轨道的压力;
(3)小环能否停在HK上?若能,求出弹簧压缩量的取值范围;若不能,请说明理由。
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【题目】如图所示,在某游乐节目中,选手需要借助悬挂在高处的绳子飞越对面的高台上。一质量m的选手脚穿轮滑鞋以v0的水平速度在水平地面M上抓住竖直的绳开始摆动,选手可看作质点,绳子的悬挂点到选手的距离L,当绳摆到与竖直方向夹角θ时,选手放开绳子,选手放开绳子后继续运动到最高点时,刚好可以水平运动到水平传送带A点,不考虑空气阻力和绳的质量,取重力加速度g.下列说法中正确的是( )
A. 选手摆动过程中机械能不守恒,放手后机械能守恒
B. 选手放手时速度大小为
C. 可以求出水平传送带A点相对水平面M的高度
D. 不能求出选手到达水平传送带A点时速度大小
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【题目】某同学预测未知电阻R(约为5)的阻值,实验室提供的器材如下:
电源(电动势为6V,内阻不计) 滑动变阻器(0-5) 定值电阻(R=10)
待测电阻Rx 电流表A1:量程0--20mA 内阻约为800
电流表A2 0---5mA 内阻约为1000
开关S单刀双掷开关S2,导线若干
(1)实验中应选电流表__________ (选填“A1”或“A2”)
(2)补全实验电路图要求使实验步骤中的电流表示数I1>I2________
(3)实验步骤如下:
①按电路图连接电路图,闭合开关前,将滑动变阻器滑片p稳至________ 端(“M”或“N”)
②闭合开关S1,将S2调至a端,调节滑动变阻器至适当的位置,读出电流表示数I1:
③保持滑动变阻器滑片不动,将S2调至b 端,读出电流表的示数I2:
④通过计算,可知待测电阻Rx的阻值为________ (用I1、I2、R表示)
(4)下列说法能够提高测量电阻的准确程度的是_____
A.换用量程相同,内阻约为200的电流表
B.闭合开关S,将S2调至a端,调节滑动变阻器使电流表示数适当大些
C.S2调至b端后,调节滑动变阻器使电流表示数适当增大
D.将R换成一个阻值为1000的定值电阻
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【题目】无限长通电直导线在周围某一点产生的磁场的磁感应强度B的大小与电流成正比,与导线到这一点的距离成反比,即B=(式中k为常数).如图所示,两根相距L的无限长直导线分别通有电流I和3I.在两根导线的连线上有a、b两点,a点为两根直导线连线的中点,b点距电流为I的导线的距离为L.下列说法正确的是( )
A. a点和b点的磁感应强度方向相同
B. a点和b点的磁感应强度方向相反
C. a点和b点的磁感应强度大小比为8:1
D. a点和b点的磁感应强度大小比为16:1
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【题目】如图所示,为一传送装置,其中AB段粗糙,动摩擦因数μ =0.6,长为L = 0.2 m;BC段光滑,且始末端水平并具有h = 0.1 m的高度差;DEN是半径为r = 0.4 m的光滑半圆形轨道,DN是其竖直直径,C位于DN竖直线上,CD间的距离恰能让小球自由通过。现在左端竖直墙上固定一轻质弹簧,将一个质量m = 0.2kg的小球(可视为质点)压缩该弹簧至A点后静止释放(小球和弹簧不黏连),小球刚好能沿DEN轨道滑下。求:
(1)小球刚好能通过D点时速度的大小和压缩的弹簧所具有的弹性势能;
(2)小球到达N点时速度的大小及受到轨道的支持力的大小。
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【题目】如图所示,abc为半径为r的半圆,圆心为O,cde为半径为2r的圆弧,两圆孤相切于c点,空间有垂直于纸面向里的匀强磁场。带电微粒1、2分别由a、e两点同时开始沿圆弧运动,经时间t1在c点相碰,碰撞时间很短,碰后结合成个微粒3,微粒3经时间t2第一次到达O点。不计微粒的重力和微粒间的相互作用,则( )
A. 微粒1带正电
B. 微粒3可能沿逆时针方向运动到O点
C. 微粒1和2的电荷量之比为q1:q2=3:1
D. t1:t2=2:5
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【题目】P1和P2是材料相同、上下表面为正方形的长方体导体,P1的上下表面积大于P2的上下表面积,将P1和P2按图所示接到电源上,闭合开关后,下列说法正确的是( )
A. 若P1和P2的体积相同,则通过P1的电流大于通过P2的电流
B. 若P1和P2的体积相同,则P1的电功率等于P2的电功率
C. 若P1和P2的厚度相同,则流过P1的电流等于流过P2的电流
D. 若P1和P2的厚度相同,则流过P1的电流大于流过P2的电流
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