【题目】如图所示,质量为1kg物块自高台上A点以4m/s的速度水平抛出后,刚好在B点沿切线方向进入半径为0.5m的光滑圆弧轨道运动。到达圆弧轨道最底端C点后沿粗糙的水平面运动43m到达D点停下来,已知OB与水平面的夹角θ=53°,g=10m/s2(sins53°=0.8,cos53°=0.6).求:
(1)AB两点的高度差;
(2)物块到达C点时,物块对轨道的压力;
(3)物块与水平面间的动摩擦因数
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【题目】如图所示,倾角为的斜面体固定在水平地面上,将一小球以大小为的速度从点水平抛出,小球落在斜面上的点。已知小球经过点时离斜面最远,下列说法正确的是
A. 点在连线中点的正上方
B. 小球从到与从到过程中速度改变量相同
C. 小球经过点时,速度的大小小于
D. 若小球初速度增大为原来的2倍,落到斜面上时的速度方向保持不变
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【题目】泡沫望料、海绵等是包装家电常用到的材料。尤其是白色的泡沫塑料,切割很容易,但保证切割面光滑就很难。针对这个问题,银川某校一同学自制了一个配有理想变压器的泡沫切割器,该切割器的电热丝(纯金属丝)参数为“44V、8.8W”,切割器工作时,由于家庭电路电压不稳,电路电压在200V~250V之间变化,则
A. 当电压为250V时,电热丝中交流电的频率最大
B. 当电压变化时变压器原、副线圈两端电压比值不变
C. 当电路电压为220V时,通过电热丝的电流为0.2A,此时变压器原线圈中的电流为0.04A
D. 当电路的电压增加时,原线圈的输入功率可能不变
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【题目】一艘小船在静水中的速度为3m/s,渡过一条宽150m且水流速度为4m/s的河流,则该小船( )
A. 以最短位移渡河时,位移大小为200m
B. 以最短时间渡河时,沿水流方向的位移大小为200m
C. 渡河的时间可能少于50s
D. 能到达正对岸
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【题目】如图所示为回旋加速器的示意图。两个靠得很近的D形金属盒处在与盒面垂直的匀强磁场中,一质子从加速器的A处开始加速。已知D型盒的半径为R,磁场的磁感应强度为B,高频交变电源的电压为U、频率为f,质子质量为m,电荷量为q。下列说法不正确的是( )
A. 质子的最大速度不超过2Rf
B. 质子的最大动能为
C. 高频交变电源的频率
D. 质子的最大动能与高频交变电源的电压U有关,且随电压U增大而增加
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【题目】如图所示,小球原来紧压在竖直放置的轻弹簧的上端,撤去外力后弹簧将小 球竖直弹离弹簧,在这个弹离的过程中,不计空气阻力( )
A. 小球的动能和重力势能发生了变化,但机械能保持不变
B. 小球增加的动能和重力势能,等于弹簧减少的弹性势能
C. 小球克服重力所做的功有可能小于弹簧弹力所做的功
D. 小球的最大动能等于弹簧的最大弹性势能
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【题目】已知下面的哪组数据,可以算出地球的质量M地(引力常量G为已知) ( )
A. 月球绕地球运动的周期T1及月球到地球中心的距离R1
B. 地球绕太阳运行周期T2及地球到太阳中心的距离R2
C. 人造卫星在地面附近的运行速度v3和运行周期T3
D. 地球绕太阳运行的速度v4及地球到太阳中心的距离R4
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【题目】如图所示,光滑的金属导轨放在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中。平行导轨的宽度d=0.2m,定值电阻R=0.5Ω。框架上放置一质量为0.1kg、电阻为0.5Ω的金属杆,框架电阻不计,若杆以恒定加速度a=2m/s2由静止开始做匀变速运动,则:
⑴第5s末,回路中的电流多大?杆哪端电势高?
⑵第5s末时外力F的功率
⑶画出理想电压表示数U随时间t变化关系图线
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【题目】某同学利用如下实验装置研究物体m1和m2碰撞过程中守恒量。实验步骤如下:
①如图所示,将白纸、复写纸固定在竖直放置的木条上,用来记录实验中球m1、球m2与木条的撞击点.
②将木条竖直立在轨道末端右侧并与轨道接触,让入射球m1从斜轨上A点由静止释放,撞击点为B′;
③将木条平移到图中所示位置,入射球m1从斜轨上A点由静止释放,确定撞击点;
④球m2静止放置在水平槽的末端相撞,将入射球m1从斜轨上A点由静止释放,确定球m1和球m2相撞后的撞击点;
⑤测得B′与N、P、M各点的高度差分别为h1、h2、h3。
根据该同学的实验,问答下列问题:
(1)两小球的质量关系为m1____m2(填“>”、“=”或“<”)
(2)木条平移后,在不放小球m2时,小球m1从斜轨顶端A处由静止开始释放,m1的落点在图中的________点,把小球m2放在斜轨末端边缘B处,小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,使它们发生碰撞,碰后小球m1的落点在图中的________点。
(3)若再利用天平测量出两小球的质量分别为m1、m2,则满足________________表示两小球碰撞前后动量守恒;若满足___________表示两小球碰撞前后的机械能守恒。
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