【题目】如图所示,在光滑水平地面上有一质量为2m的长木板B,长木板B的右端距离为s0处放有固定的竖直挡板,其最左端放有一质量为m的物块A(可视为质点).开始时,长木板B和物块A都静止,现在给物块一初速υ0,使物块和长木板均向右运动,并与挡板发生碰撞,已知碰撞时长木板和物块的速度恰好相等,且长木板或物块与挡板碰撞时均没有机械能损失.求:
(1)若物块A始终在长木板B上,长木板B与竖直挡板碰撞之前,长木板的加速度a2;
(2)整个运动过程中,要使物块A不离开长木板B,长木板长度L需要满足什么条件.
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【题目】2019年春节上映的科幻电影《流浪地球》,讲述了因太阳急速膨胀,地球将被太阳吞没,为了自救,人类提出一个名为“流浪地球”的大胆计划,倾全球之力在地球表面建造上万座发动机,推动地球离开太阳系,奔往另外一个栖息之地。“流浪地球”计划中地球的逃逸速度是地球逃离太阳系的速度,此速度等于地球绕太阳运行速度的倍。已知太阳的质量约为2.0×1030kg,地球和太阳之间的距离约为1.5×1011m,引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2,不考虑其他天体对地球的作用力,则地球要想逃离太阳系需要加速到的最小速度约为( )
A.11.2 km/sB.30 km/sC.16.7km/sD.42 km/s
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【题目】如图甲所示,倾角为θ的足够长的传送带以恒定的速率v0沿逆时针方向运行,t=0时,将质量m=1 kg的物体(可视为质点)轻放在传送带上,物体相对地面的v-t图象如图乙所示.设沿传送带向下为正方向,取重力加速度g=10 m/s2,则( )
A. 传送带的速率v0=10 m/s
B. 传送带的倾角θ=30°
C. 物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5
D. 0~2.0 s内摩擦力对物体做功Wf=-24 J
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【题目】如图甲,倾角为θ的光滑绝缘斜面,底端固定一带电量为Q的正点电荷.将一带正电小物块(可视为质点)从斜面上A点由静止释放,小物块沿斜面向上滑动至最高点B处,此过程中小物块的动能和重力势能随位移的变化图象如图乙(E1和x1为已知量)。已知重力加速度为g,静电力常量为k,由图象可求出( )
A. 小物块的带电量
B. A、B间的电势差
C. 小物块的质量
D. 小物块速度最大时到斜面底端的距离
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【题目】一定质量理想气体的压强p与摄氏温度t的变化如图所示,其状态经历了ab、bc、cd、da四个过程,其中bc的延长线通过原点,cd垂直于ab且与水平轴平行,da与bc平行。则气体体积在( )
A.ab过程中变小B.bc过程中变大
C.cd过程中可能增加D.da过程中可能保持不变
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【题目】如图所示,用一轻绳将光滑小球(大小不能忽略)系于竖直墙壁上的O点,现用一细杆压在轻绳上紧贴墙壁从O点缓慢下移,则( )
A.轻绳对小球的拉力保持不变
B.轻绳对小球的拉力逐渐减小
C.小球对墙壁的压力保持不变
D.小球对墙壁的压力逐渐增大
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【题目】如图甲所示,一轻弹簧竖直放置,其下端连接固定在水平地面上的力传感器.一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处以一定的初速度竖直向下抛出,以小球抛出点为坐标原点O,竖直向下为x正方向,建立坐标轴Ox.力传感器记录了弹簧弹力大小F随小球下落距离x的变化关系图象如图乙所示.图乙中h、x0、m已知,重力加速度为g,不计空气阻力,则可以求出( )
A.弹簧的劲度系数
B.小球加速度的最大值
C.弹簧弹性势能的最大值
D.小球动能最大时弹力做的功
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【题目】如图甲所示,一个电阻值为R、匝数为n的圆形金属线圈(图中只画了1匝)与一个正方形金属框abcd连接成闭合回路。圆形金属线圈的半径为r1,在线圈里面半径为r2的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,其磁感应强度大小B1与时间t关系图线如图乙所示,图线与横、纵轴的截距分别为t0和B0。正方形金属框abcd的质量为m,每条边的长度和阻值分别为L和R,放置于竖直平面内,金属框两顶点a、b通过导线与圆形金属线圈的两端点相连,金属框abcd所在的空间存在有垂直金属框水平向外的匀强磁场,金属框恰好处于静止状态。导线电阻不计,导线对a、b点的作用力不计,重力加速度为g。求t1时刻
(1)通过金属框ab边的电流方向;
(2)通过金属框ab边的电流大小;
(3)金属框所在处匀强磁场的磁感应强度B2大小。
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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xOy的第四象限有垂直纸面向里的匀强磁场,一质量为m=5.0×10-8 kg、电量为q=1.0×10-6 C的带电粒子。从静止开始经U0=10 V的电压加速后,从P点沿图示方向进入磁场,已知OP=30 cm,(粒子重力不计,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8),求:
(1)带电粒子到达P点时速度v的大小;
(2)若磁感应强度B=2.0 T,粒子从x轴上的Q点离开磁场,求OQ的距离;
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