内壁光滑的环形凹槽半径为R,固定在竖直平面内,一根长度为
的轻杆,一端固定有质量为m的小球甲,另一端固定有质量为2m的小球乙,将两小球放入凹槽内,小球乙位于凹槽的最低点,如图所示,由静止释放后( )
A.甲球可沿凹槽下滑到槽的最低点
B.下滑过程中甲球减少的重力势能总等于乙球增加的重力势能
C.下滑过程中甲球减少的机械能总等于乙球增加的机械能
D.杆从右向左滑回时,乙球一定能回到凹槽的最低点
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如图,两个小球分别被两根长度不同的细绳悬于等高的悬点,现将细绳拉至水平后由静止释放小球,当两小球通过最低点时,两球一定有相同的
(A)速度 (B)角速度 (C)加速度 (D)机械能
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如图所示,光线a从某种玻璃射向空气,在它们的界面MN上发生反射和折射,反射光线b和折射光线c刚好垂直,已知此时入射角为iB,求:
①玻璃的折射率n;
②若要光线c消失,入射角iC应为多大?
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质量为m=20kg的物体,在大小恒定的水平外力F的作用下,沿水平面做直线运动。0 ~ 2.0s内F与运动方向相反,2.0 ~ 4.0s内F与运动方向相同,物体的速度一时间图象如图所示,已知g取10m/s2。求物体在前4秒内的位移多少?物体与水平面间的动摩擦数。
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如图是利用太阳能驱动小车.当太阳光照射到小车上方的光电板,光电板中产生的电流经电动机带动小车前进。若小车在平直的水泥路上从静止开始加速行驶,经过时间t前进距离s,速度达到最大值 vm,设这一过程中电动机的功率恒为P,小车所受阻力恒为f,那么这段时间内( )
A.小车先匀加速运动,再匀速运动 B.电动机所做的功为 Pt
C.电动机所做的功为
D.电动机所做的功为![]()
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如图所示,某滑板爱好者在离地h=1.8m高的平台上滑行,水平离开A点后落在水平地面的B点,其水平位移s1=3m,着地时由于存在能量损失,着地后速度变为v=4m/s,并以此为初速沿水平地面滑行s2=8m后停止,已知人与滑板的总质量m=60kg。求:(空气阻力忽略不计,g=10m/s2)
(1)人与滑板在水平地面滑行时受到的平均阻力大小;
(2)人与滑板离开平台时的水平初速度;
(3)着地过程损失的机械能。
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据报道,目前我国正在研制“萤火二号”火星探测器,假设其发射过程为:先让运载火箭将其送入太空,以第一宇宙速度环绕地球飞行,再调整速度进入地火转移轨道.最后再一次调整速度以线速度v在火星表面附近环绕飞行,若认为地球和火星都是质量分布均匀的球体,已知地球和火星的半径之比为2∶1,密度之比为7∶5,则v大约为( )
A.6.9 km/s B.3.3 km/s C.4.7 km/s D.18.9 km/s
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如图甲所示,A、B两长方体叠放在一起,放在光滑的水平面上。物体
从静止开始受到一个水平变力的作用,该力与时间的关系如图乙所示,运动过程中A、B始终保持相对静止。则在0~2
时间内,下列说法正确的是( )
A.
时刻,A、B间的静摩擦力最大,加速度最小
B.
时刻,A、B的速度最大
C.0时刻和2
时刻,A、B间的静摩擦力最大
D.2
时刻,A、B离出发点最远,速度为0
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利用如图所示电路可以方便且较精确地测量灵敏电流表(量程为1mA,内阻约为100Ω)的内阻.测量步骤如下:先闭合S1,调节滑动变阻器R,使得待测灵敏电流表示数最大(满偏). 然后保持S1闭合,滑动变阻器R不动,闭合S2,并调节变阻箱R',使得待测灵敏电流表示数为最大示数的一半,.记下此时变阻箱R'的电阻大小(可以直接读出),该电阻即为待测灵敏电流表的电阻大小.。为了提高测量的精确度,在下列器材组合中,选出误差最小的一组
A. 电源(电动势约为2v,内阻不计)、滑动变阻器(最大阻值为10kΩ)
B. 电源(电动势约为2v,内阻不计)、滑动变阻器(最大阻值为2kΩ)
C . 电源(电动势约为6v,内阻不计)、滑动变阻器(最大阻值为2kΩ)
D. 电源(电动势约为6v,内阻不计)、滑动变阻器(最大阻值为10 kΩ)
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