【题目】如图所示,用内壁光滑的薄壁细圆管弯成的由半圆形APB(圆半径比细管的内径大得多)和直线BC组成的轨道固定在水平桌面上,已知APB部分的半径R=1.0 m,BC段长L=1.5m。弹射装置将一个小球(可视为质点)以v0=5m/s的水平初速度从A点弹入轨道,小球从C点离开轨道随即水平抛出,落地点D离开C的水平距离s=2m,不计空气阻力,g取10m/s2。求:
(1)小球在半圆轨道上运动时的角速度ω和加速度a的大小;
(2)小球从A点运动到C点的时间t;
(3)桌子的高度h。
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【题目】如图所示,导体棒ab、cd均可在各自的导轨上无摩擦地滑动,导轨电阻不计,磁场的磁感应强度B1、B2的方向如图,大小随时间变化的情况如图2所示,在0-t1时间内
A. 若ab不动,则ab、cd中均无感应电流
B. 若ab不动,则ab中有恒定的感应电流,但cd中无感应电流
C. 若ab向右匀速运动,则ab中一定有从b到a的感应电流,cd向左运动
D. 若ab向左匀速运动,则ab中一定有从a到b的感应电流,cd向右运动
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【题目】关于速度和加速度的关系,下列说法正确的是( )
A. 加速度越来越大,则速度越来越大
B. 运动物体的加速度大,表示速度变化快
C. 加速度的正负表示物体的运动方向
D. 运动物体的加速度方向与初速度方向相同时,物体的运动速度将增大
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【题目】以下叙述正确的是( )
A. 法拉第发现了电流的磁效应
B. 惯性是物体的固有属性,速度大的物体惯性一定大
C. 牛顿最早通过理想斜面实验得出力不是维持物体运动的原因
D. 感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这是能量守恒定律的必然结果
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【题目】如图所示,有一长为L的细线,细线的一端固定在O点,另一端拴一质量为m的小球,现使小球恰好能在竖直面内做完整的圆周运动.已知水平地面上的C点位于O点正下方,且到O点的距离为1.9L,重力加速度为g,不计空气阻力.
(1)求小球通过最高点A时的速度vA;
(2)若小球通过最低点B时,细线对小球的拉力T恰好为小球重力的6倍,且小球经过B点的瞬间让细线断裂,求小球落地点到C点的距离.
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【题目】发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送人同步圆轨道3,轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点.如图所示,则卫星分别在1、2、3轨道上运行时,以下说法正确的是( )
A. 卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率
B. 卫星在轨道3上的角速度小于在轨道1上的角速度
C. 卫星在轨道1上经过Q点时的速度等于它在轨道2上经过Q点时的速度
D. 卫星在轨道2上经过P点的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度
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【题目】如图所示,在场强大小为E的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细线一端拴一个质量为m、电荷量为q的带负电小球,另一端固定在O点.把小球拉到使细线水平的位置A,然后将小球由静止释放,小球沿弧线运动到细线与水平成θ=60°的位置B时速度为零.以下说法正确的是
A. 小球重力与电场力的关系是mg=Eq
B. 小球在B点时,细线拉力为2Eq
C. 小球在A点和B点的加速度大小相等
D. 如果小球带正电,还能沿AB圆弧运动
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【题目】在做《测定金属电阻率》的实验时,需要对金属丝的电阻进行测量,已知金属线的阻值Rx约为1Ω,某同学用伏安法对这个电阻进行比较精确的测量,这位同学想使电压表和电流表示数变化范围尽可能的大。可供选用的器材有:
电源E:电动势3V,内阻不计;
电流表A:量程0.3A,内阻约为1Ω;
电压表V:量程3V,内阻约为10kΩ;
滑动变阻器R:最大电阻值为5Ω;
定值电阻两个:R1=10Ω、R2=100Ω;
开关一个,导线若干。
(1)根据上述条件,实验时定值电阻应选用___(填“R1”或“R2”);
(2)根据实验需要在实物图中补齐所需连线_________;
(3)闭合开关前应将滑动变阻器的滑片置于_____端(填“a”或“b”);
(4)若在上述实验中,电流表的示数为I,电压表的示数为U,则金属线的阻值Rx的计算表达式为_____。
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【题目】(多选题)如图所示,在高速路口的转弯处,路面外高内低.已知内外路面与水平面的夹角为θ,弯道处圆弧半径为R,重力加速度为g,当汽车的车速为V0时,恰由支持力与重力的合力提供了汽车做圆周运动的向心
力,则( )
A. V0=
B. V0=
C. 当该路面结冰时,V0要减小
D. 汽车在该路面行驶的速度V>V0时,路面会对车轮产生沿斜面向下的摩擦力
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