【题目】如图所示,质量为M的小车静止在光滑水平面上,小车AB段是半径为R的四分之一光滑圆弧轨道,BC段是长为L=2 R的水平粗糙轨道,AB和BC两段轨道相切于B点,小车右边固定一个连接轻弹簧的挡板,开始弹簧处于自由状态,自由端在C点右侧的P点,C点到挡板之间轨道光滑。一质量为可视为质点的滑块从圆弧轨道的最高点由静止滑下,而后滑入轨道,滑块与轨道C间的动摩擦因数为μ=0.25,重力加速度为g。求:
(1)滑块到达B点时小车的速度大小;
(2)弹簧获得最大弹性势能;
(3)滑块从B点运动到C点的过程中,小车运动的位移大小。
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【题目】跳伞运动员做低空跳伞表演,他离开飞机后先做自由落体运动,当距离地面125m时打开降落伞,伞张开后运动员就以14.3m/s2的加速度做匀减速运动,到达地面时速度为5m/s,问:
(1)运动员离开飞机时距地面的高度为多少?
(2)离开飞机后,经过多少时间才能到达地面?(g=10m/s2)
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【题目】一质量为2kg的物块在合外力F的作用下从静止开始沿直线运动,F随时间t变化的图线如图所示,则:( )
A.t=1s时物块的速率为1m/s
B.t=2s时物块的动量大小为4kg·m/s
C.t=3s时物块的动量大小为5kg·m/s
D.t=4s时物块的速度为零
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【题目】某实验小组利用单摆测当地的重力加速度,实验装置如图甲所示:
(1)实验中,发现某次测得的重力加速度的值偏大,其原因可能是(_______)
A.以摆球直径和摆线长之和作为摆长来进行计算
B.单摆所用摆球质量太大
C.把(n-1)次全振动时间误当成n次全振动时间
D.开始计时时,秒表过早按下
(2)从悬点到小球重心的距离记为摆长l,通过不断改变摆长l的长度,该小组测得多组摆长l和对应的周期的平方T2,然后在图乙所给的坐标系中作出了l-T2图像,则根据图像可求得当地的重力加速度g=______(用图乙中所给字母表示)。
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【题目】一质量为0.5kg的小球从空中某高度由静止开始下落,该下落过程对应的图像如图所示。小球与水平地面碰撞后竖直反弹,离开地面时的速度大小为碰撞前的,该小球受到的空气阻力大小恒为f,小球与地面第一次碰撞的时间为t=s,取g=10m/s2。求:
(1)小球受到的空气阻力的大小;
(2)小球第一次和地面碰撞过程中受到地面的平均作用力的大小(小球和地面碰撞过程中受到的空气阻力忽略不计)。
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【题目】如图所示,三条平行且等间距的虚线表示电场中的三个等势面,电势分别为10V、20V、30V,实线是一带电粒子(不计重力)在该区域内的运动轨迹,当粒子运动到a、b、c三点处,下列说法正确的是( )
A.电场力关系为
B.速度关系为
C.动能大小关系为
D.电势能大小关系为
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【题目】用图(a)的装置“验证牛顿第二定律”时有两个“巧妙”的设计,一是要求小车的质量远大于砂和砂桶的质量之和;二是对小车要进行“平衡摩擦力”操作.回答下列问题:
(1)实验要求“小车质量远大于砂和砂桶质量之和”的目的是________________________________。
(2)对小车进行“平衡摩擦力”操作时,下列必须进行的是_______(填字母序号).
A.取下砂和砂桶
B.在空砂桶的牵引下,轻推一下小车,小车能做匀速直线运动
C.小车拖着穿过打点计时器的纸带做匀速运动时,打点计时器的电源应断开
D.把长木板没有定滑轮的一端垫起适当高度
(3)在满足实验条件下,某同学得到了如图(b)的图线(M为小车和砝码的总质量),图线在纵轴上截距不为零的原因是_______________.
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【题目】如图所示,在x轴下方的区域内存在沿y轴正向的匀强电场,电场强度为E。在x轴上方以原点O为圆心、半径为R的半圆形区域内存在匀强磁场,磁场的方向垂直于xy平面并指向纸面外,磁感应强度为B。y轴下方的A点与O点的距离为d,一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从A点由静止释放,经电场加速后从O点射入磁场。(不计粒子的重力)
(1)求粒子在磁场中运动的轨道半径r;
(2)要使粒子进入磁场之后不再经过x轴,电场强度需大于或等于某个值E0,求E0;
(3)若电场强度E等于第(2)问E0的,求粒子经过x轴时的位置。
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【题目】间距为L=20cm的光滑平行导轨水平放置,导轨左端通过开关S与内阻不计、电动势为E的电源相连,右端与半径为L的两段光滑圆弧导轨相接,一根质量m=60g、电阻R=1Ω、长为L的导体捧ab,用长也为L的绝缘细线悬挂,如图所示,系统空间有竖直方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.5T,当闭合开关S后,导体棒沿圆弧摆动,摆到最大高度时细线水平,摆动过程中导体棒始终与导轨接触良好且细线处于张紧状态,不考虑导体棒切割磁感线的影响,导轨电阻不计。回答下列问题:
(1)磁场方向如何?
(2)求电源电动势E大小;
(3)导体棒在向上摆动过程中的最大速度是多大。
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