【题目】如图所示,一根长度l=0.55 m的轻绳一段系在O点(在N点的正上方),另一端系一小物块a,把质量m=0.5kg的小物块a拉到与圆心O等高位置M由静止释放,到达最低点时恰好进入一长L=0.19m的水平台面上,并且轻绳断开。小物块a到达平台右边时与放在水平台面最右端的小物块b发生碰撞,碰撞后小物块a、b恰好分别从A、B两点落入洞中;已知水平台面离地面的高度h=1.25m,其右侧地面上有一直径D=0.5m的圆形洞,洞口最左端的A点离水平台面右端的水平距离s =1m,B点在洞口的最右端。小物块与水平台面之间的动摩擦因数μ=0.2。取g=10 m/s2。求:
(1)小物块a到达最低点时轻绳的拉力大小;
(2)小物块b的质量m';
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【题目】如图所示,某实验小组用光电数字计时器测量小车在斜面上下滑时的加速度,实验主要操作如下:
①用游标卡尺测量挡光片的宽度d;
②测量小车释放处挡光片到光电门的距离x;
③由静止释放小车,记录数字计时器显示挡光片的挡光时间t;
④改变x,测出不同x所对应的挡光时间t。
(1)用游标卡尺测量挡光片的宽度时的结果如图,则挡光片的宽度d=__________mm;
(2)小车加速度大小的表达式为a=_____________(用实验中所测物理量符号表示);
(3)根据实验测得的多组x、t数据,可绘制图象来得到小车运动的加速度,如果图象的纵坐标为x,横坐标为,实验中得到图象的斜率为k,则小车运动的加速度大小为________(用d、k表示)。
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【题目】如图所示,一个带正电荷q、质量为m的小球,从光滑绝缘斜面轨道的A点由静止下滑,然后沿切线进入竖直面上半径为R的光滑绝缘圆形轨道,恰能到达轨道的最高点B。现在空间加一竖直向下的匀强电场,若仍从A点由静止释放该小球(假设小球的电量q在运动过程中保持不变,不计空气阻力),则( )
A. 小球一定不能到达B点
B. 小球仍恰好能到达B点
C. 小球一定能到达B点,且在B点对轨道有向上的压力
D. 小球能否到达B点与所加的电场强度的大小有关
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【题目】在光滑的水平面上有两个木块A和B通过轻弹簧连接,其中A的质量M=2kg,B的质量m =lkg。现用轻绳连接A和B使弹簧处于压缩状态,整个系统处于静止状态。某时刻绳子突然断裂,已知当弹簧恢复原长时A的速度大小为2m/s,求:
(1)初始时弹簧所具有的弹性势能;
(2)若开始时,系统以vo =2m/s的速度向右运动,求当弹簧恢复原长时A、B的速度。
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【题目】如图所示,有四个等量异种电荷,放在正方形的四个顶点处,a、b、c、d为正方形四个边的中点,O为正方形的中心,e、f为正方形外接圆与bd中垂线的两个交点。取无限远处的电势为0,下列说法中正确的是
A. a、b、c、d电场强度和电势都相同
B. O点的电场强度和电势均为零
C. 将一带正电的试探电荷从e点沿直线移动到f点过程中电势能不变
D. 过e点垂直于纸面的直线上,各点的电场强度为零,电势为零
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【题目】如图所示,自行车的大齿轮、小齿轮、后轮的半径之比为4:1:16,在用力蹬脚踏板前进的过程中,下列说法正确的是( )
A. 小齿轮和后轮的角速度大小之比为16:1
B. 大齿轮和小齿轮的角速度大小之比为1:1
C. 大齿轮边缘和后轮边缘的线速度大小之比为1:4
D. 大齿轮和小齿轮轮缘的向心加速度大小之比为1:4
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【题目】一列沿x轴正方向传播的简谐横波,在t=0时刻的波形图如图所示,已知波的传播速度为1m/s,下列说法正确的是( )
A. 此时P质点正向y轴正方向运动
B. 经过0.1s,P、Q两质点的位移可能相同
C. 经过0.2s,Q质点运动的路程为30cm
D. 经过0.4s,P质点向x轴正方向移动了40cm
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【题目】虚线PQ上方存在垂直纸面向外的匀强磁场,PQ下方存在竖直向上的匀强磁场,两处磁场磁感应强度大小均为B0.足够长的不等间距金属导轨竖直放置,导轨电阻不计。两根金属棒水平地靠在金属导轨上,其中金属棒AB光滑且质量为m,长为L,电阻为R;金属棒CD质量为2m、长为2L、电阻为2R,与导轨之间的动摩擦因数为μ。若AB棒在拉力F的作用下沿导轨由静止向上做加速度为a的匀加速直线运动,同时由静止释放CD棒,如图所示。已知运动过程中棒与导轨接触良好,重力加速度为g,求:
(1)AB棒哪端电势高,两端的电压UAB的大小随时间变化的规律;
(2)作用在金属棒AB上的拉力F需要满足的条件;
(3)CD棒下滑达到最大速度所需时间。
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【题目】如图所示,M、N两物体叠放在一起,在恒力F作用下,一起向上做匀加速直线运动,则关于两物体受力情况的说法正确的是( )
A. 物体M可能受到6个力
B. 物体N可能受到4个力
C. 物体M与墙之间一定有摩擦力
D. 物体M与N之间一定有摩擦力
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