【题目】如图所示,竖直平面内有一固定的光滑轨道ABCD,其中倾角θ=37°的斜面AB与半径为R的圆弧轨道平滑相切于B点,CD为竖直直径,O为圆心,质量为m的小球(可视为质点)从与B点高度差为h的斜面上的A点处由静止释放,重力加速度大小为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则下列说法正确的是
A. 当h=3R时,小球过C点时对轨道的压力大小为
B. 当h=2R时,小球会从D点离开圆弧轨道作平抛运动
C. 调整h的值,小球能从D点离开圆弧轨道,并能恰好落在B点
D. 调整h的值,小球能从D点离开圆弧轨道,但一定不能落在B点
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【题目】“验证力的平行四边形定则”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮条的图钉,O为橡皮条与细绳的结点,OB和OC为细绳。图乙是某实验小组在白纸上根据实验结果画出的图。
(1)本实验采用的科学方法是(___________)
A.理想实验法 B.等效替代法 C.控制变量法 D.建立物理模型法
(2)为提高实验结论的可靠性,在重复进行实验时,可以变动结点O的位置吗?(________)
A .可以 B.不可以
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【题目】一辆值勤的警车停在公路边,当警员发现从他旁边以10m/s的速度匀速行驶的货车严重超载时,决定前去追赶,经过5.5s后警车发动起来,并以2.5m/s2的加速度做匀加速运动,但警车的行驶速度必须控制在90km/h以内。求:
(1)警车在追赶货车的过程中,两车间的最大距离;
(2)警车发动后要多长时间才能追上货车。
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【题目】如图所示,两个完全相同的小球分别从水平地面上A点和A点正上方的O点抛出,O点抛出小球做平抛运动,A点斜抛出的小球能达到的最高点与O点等高,且两球同时落到水平面上的B点,关于两球的运动,下列说法正确的是
A. 两小球应该是同时抛出
B. 两小球着地速度大小相等
C. 两小球着地前瞬间时刻,重力的瞬时功率相等
D. 两小球做抛体运动过程重力做功相等
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【题目】如图所示,水平面上固定着不等间距的两段平行直导轨,处于磁感应强度大小为B的竖直向下的匀强磁场中,粗糙导轨PQ、P'Q'的宽度私L,光滑导轨MN、M'N'无限长,其宽度为2L,导轨电阻均不计金属棒ab、cd垂直放置于两段导轨上与导轨接触良好,均可自由滑动,其质量分别为m和2m,二者接入电路的电阻分别为R和2R,一根轻质细线绕过定滑轮(定滑轮用绝缘材料固定在轨道平面内,滑轮质量和摩擦不计),一端系在金属棒ab的中点上,另一端悬挂一物块W,W的质量着M,此时金属棒ab恰好不滑动。现用水平向右的恒定拉F使金属棒cd由静止开始向右运动,当cd达到最大速度时金属棒ab即将滑动,已知重力加速度g求:
(1)金属棒cd的最大速度vm
(2)恒定拉力F的大小
(3)若在金属棒cd达到最大速度时立即撤去拉力F,试计算出金属棒cd继续运动的位移S
(4)若金属棒cd从静止开始运动到达到最大速度所用时间为t,则金属棒ab从棒cd开始运动到静止共产生了多少焦耳热?
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【题目】A、B两球沿同一直线运动并发生正碰,如图为两球碰撞前后的x-t图像。图中a、b分别为A、B两球碰前的x-t图像,c为碰撞后两球共同运动的x-t图像。已知A球质量m=2kg,取A球碰前运动方向为正方向,下列结论正确的是
A. B球的质量为3kg
B. 碰撞过程中A对B冲量为4 N·s
C. 碰撞前后A的动量变化为-6 kg·m/s
D. 碰撞过程中A、B两球组成的系统损失的动能为5J
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【题目】如图所示,一光滑水平面上有质量为m的光滑曲面体A,A右端与水平面平滑连接,一质量为m的小球C放在曲面体A的斜面上,距水平面的高度为h.小球C从静止开始滑下,然后与质量为2m球B发生正碰(碰撞时间极短,且无机械能损失).求:
(1)小球C与曲面体A分离时,A、C速度大小;
(2)小球C与小球B发生碰撞后,小球C能否追上曲面体A。
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【题目】在物理学的重大发现中科学家们创造了许多物理学研究方法,如控制变量法、极限思想法、等效替代法、理想模型法、微元法等等,以下叙述中不正确的是
A. 说生活中的下落运动遵循自由落体运动规律采用了理想模型的方法
B. 在不需要考虑物体的大小和形状时,用质点来代替实际物体采用了等效替代的方法
C. 根据速度定义式,当非常非常小时, 就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义采用了极限思维法
D. 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
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【题目】如图所示,小球用细绳系住,放在倾角为θ的固定光滑斜面上。当细绳由水平方向逐渐向上偏移的过程中(小球始终静止在斜面上),绳对球的拉力F和斜面对小球的支持力FN将( )
A. F逐渐增大,FN逐渐减小
B. F先增大后减小,FN逐渐减小
C. F逐渐增大,FN逐渐增大
D. F先减小后增大,FN逐渐减小
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