【题目】如图所示,将直径为2R的半圆形导轨固定在竖直面内的A、B两点,直径AB与竖直方向的夹角为60°.在导轨上套一质量为m的小圆环,原长为2R、劲度系数为k-的弹性轻绳穿过圆环且固定在A、B两点.已知弹性轻绳满足胡克定律,形变量相同时弹性势能也相等,且弹性绳始终在弹性限度内,重力加速度为g,不计一切摩擦.将圆环由A点正下方的C点静止释放,当圆环运动到导轨的最低点D点时,求:
(1)圆环的速率v;
(2)导轨对圆环的作用力F的大小?
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【题目】如图,平行板电容器的两极板竖直放置并分别与电源的正负极相连,一带电小球经绝缘轻绳悬挂于两极板之间,处于静止状态现保持右极板不动,将左极板向左缓慢移动关于小球所受的电场力大小F和绳子的拉力大小T,下列判断正确的是
A. F逐渐减小,T逐渐减小
B. F逐渐增大,T逐渐减小
C. F逐渐减小,T逐渐增大
D. F逐渐增大,T逐渐增大
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【题目】在半球形光滑容器内放置一细杆,如图所示,细杆与容器的接触点分别为A、B两点,则容器上A、B两点对细杆的作用力方向分别为
A.均竖直向上
B.均指向球心
C.A点处指向球心,B点处竖直向上
D.A点处指向球心,B点处垂直于细杆向上
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【题目】下列说法正确的是( )
A.内能不同的物体,分子热运动的平均动能可能相同
B.煤堆在墙角时间长了,墙内部也变黑了,证明分子在永不停息地运动
C.液体与大气相接触,表面层分子受内部分子的作用表现为引力
D.如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,因此压强必然增大
E.根据热力学第二定律可知热量能够从高温物体传到低温物体,但不可能从低温物体传到高温物体
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【题目】如图所示,水平地面和半圆轨道面均光滑,质量M=1kg的小车静止在地面上,小车上表面与R=0.24m的半圆轨道最低点P的切线相平.现有一质量m=2kg的滑块(可视为质点)以v0=6m/s的初速度滑上小车左端,二者共速时的速度为v1=4m/s,此时小车还未与墙壁碰撞,当小车与墙壁碰撞时即被粘在墙壁上,已知滑块与小车表面的滑动摩擦因数μ=0.2,g取10m/s2,求:
(1)小车的最小长度;
(2)滑块m恰好从Q点离开圆弧轨道时小车的长度;
(3)小车的长度L在什么范围,滑块不脱离轨道?
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【题目】如图,两根光滑的金属平行导轨 MN 和 PQ 放在水平面上,左端圆弧轨道半径为r,导轨间距为 L,电阻不计。水平段导轨所处空间存在两个有界匀强磁场Ⅰ和Ⅱ,两磁场区域足够大且交界线为EF。磁场Ⅰ左边界在水平段导轨的最左端,磁感应强度大小为B,方向竖直向上;磁场Ⅱ的磁感应强度大小为 2B,方向竖直向下。质量为 m、电阻为2R的金属棒b 置于磁场Ⅱ的右边界 CD 处。现将质量为3m,电阻为R的金属棒 a 从高度h处由静止释放,使其进入磁场Ⅰ,恰好在EF处与b棒发生碰撞,且碰撞过程中不引起a、b棒内能变化,之后两棒一起进入磁场Ⅱ并最终共速。已知金属棒始终与导轨垂直且接触良好,当碰撞前两棒在磁场中运动产生的感应电动势大小相等时,回路中电流就为零。(重力加速度为g)求:
(1)a棒刚进入磁场Ⅰ时,b棒的加速度;
(2)从a棒静止下落到a、b棒共速的过程中,b棒产生的焦耳热.
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【题目】我国发射的第一颗探月卫星“嫦娥一号”,进入距月面高度h的圆形轨道正常运行.已知月球半径为R,月球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,则( )
A.嫦娥一号绕月球运行的周期为
B.嫦娥一号绕行的速度小于月球第一宇宙速度
C.嫦娥一号绕月球运行的角速度为
D.嫦娥一号轨道处的重力加速度
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【题目】一平行板电容器充电后与电源断开,正极板接地,在两极板间有一正电荷(电量很小)固定在P点,如图所示.以E表示两极板间的场强,U表示电容器的电压,Ep表示正电荷在P点的电势能,若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则( )
A. U变小,E变小B. E变大,Ep变大
C. U变小,Ep变大D. U不变,Ep变大
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【题目】如图甲所示,一小物块从水平转动的传送带的右侧滑上传送带,固定在传送带右端的位移传感器记录了小物的位移x随时间t的变化关系如图乙所示.已知图线在前3.0s内为二次函数,在3.0s~4.5s内为一次函数,取向左运动的方向为正方向,传送带的速度保持不变,g取10m/s2.下列说法正确的是
A. 传送带沿顺时针方向转动
B. 传送带沿逆时针方向转动
C. 传送带的速度大小为2m/s
D. 小物块与传送带间的动摩擦因数=0.2
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