【题目】如图所示,光滑水平地面上停放着一辆质量为M的小车,小车的左侧靠在竖直墙壁上,半径为R的四分之一光滑圆弧轨道AB的最低点B与水平轨道BD平滑相接,小车的右端固定有一个轻质弹簧,弹簧左端自然伸长至C点,水平轨道BC段粗糙,CD段光滑.现有一可视为质点的物块从A点正上方h=R处无初速度下落,物块质量为m,恰好落入小车沿圆轨道滑动,然后沿水平轨道滑行,与弹簧相接触并压缩弹簧,最后又返回到B点相对于车静止.已知M=3m,物块与水平轨道BC间的动摩擦因数为μ,不考虑空气阻力和物块落入圆弧轨道时的能量损失.求
(1)物块下落后由A滑至B处时,对轨道的压力大小;
(2)压缩弹簧过程中,弹簧所具有的最大弹性势能.
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【题目】如图所示,带电的粒子以一定的初速度v0沿两板的中线进入水平放置的平行金属板内,恰好沿下板的边缘飞出,已知板长为L,板间距离为d,板间电压为U,带电粒子的电荷量为q,粒子通过平行金属板的时间为t(不计粒子的重力),则
A.在前时间内,电场力对粒子做的功为
B.在后时间内,电场力对粒子做的功为Uq
C.在粒子下落前和后的过程中,电场力做功之比为1∶2
D.在粒子下落前和后的过程中,电场力做功之比为1∶1
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【题目】关于人造地球卫星的向心力,下列各种说法中正确的是( )
A. 根据向心力公式F = m,可见轨道半径增大到2倍时,向心力减小到原来的.
B. 根据向心力公式F = mrω2,可见轨道半径增大到2倍时,向心力也增大到原来的2倍.
C. 根据向心力公式F = mvω,可见向心力的大小与轨道半径无关.
D. 根据卫星的向心力是地球对卫星的引力F = G,可见轨道半径增大到2倍时,向心力减小到原来的.
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【题目】如图所示,斜面AC长L=1m,倾角=37°,CD段为与斜面平滑连接的水平地面。一个质量m=2kg的小物块从斜面顶端A由静止开始滑下。小物块与斜面、地面间的动摩擦因数均为=0.5。不计空气阻力,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)小物块沿斜面下滑时的加速度大小;
(2)小物块滑到斜面底端C点时的速度大小v;
(3)小物块在水平地面上滑行的最远距离x。
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【题目】在粗糙水平地面上与墙平行放着一个截面为半圆的柱状物体A,A与竖直墙之间放另一截面也为半圆的柱状物体B,整个装置处于静止状态,截面如图所示。设墙对B的作用力为F1,B对A的作用力为F2,地面对A的作用力为F3。在B上加一物体C,整个装置仍保持静止,则
A.F1保持不变,F3增大
B.F1增大,F3保持不变
C.F2增大,F3增大
D.F2增大,F3保持不变
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【题目】甲、乙同时从A处由静止出发,沿直线AB运动,甲先以加速度a1做匀加速运动,经一段时间后,改以加速度a2做匀加速运动,到达B的速度为v0,乙一直以加速度a做匀加速运动,到达B的速度也为v0。已知a1>a,则( )
A. a2=a
B. 从A到B,甲用时较少
C. 经过AB间任一点时甲的速度一定大于乙的速度
D. 经过AB间某一点时,甲的速度可能小于乙的速度
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【题目】如图所示,小车放在光滑水平面上, 端固定一个轻弹簧, 端粘有油泥, 总质量为,质量为的木块放在小车上,用细绳连接于小车的端并使弹簧压缩,开始时和都静止,当突然烧断细绳时, 被释放,使离开弹簧向端冲去,并跟端油泥粘在一起,忽略一切摩擦,以下说法正确的是( )
A. 弹簧伸长过程中向右运动,同时也向右运动
B. 与碰前, 与的速率之比为
C. 与油泥粘在一起后, 立即停止运动
D. 与油泥粘在一起后, 继续向右运动
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【题目】如图所示,在水平光滑地面上有A、B两个木块,A、B之间用一轻弹簧连接.A靠在墙壁上,用力F向左推B使两木块之间弹簧压缩并处于静止状态.若突然撤去力F,则下列说法中正确的是()
A. 木块A离开墙壁前,A,B和弹簧组成的系统动量守恒,机械能也守恒
B. 木块A离开墙壁前,A,B和弹簧组成的系统动量不守恒,但机械能守恒
C. 木块A离开墙壁后,A,B和弹簧组成的系统动量守恒,机械能也守恒
D. 木块A离开墙壁后,A,B和弹簧组成的系统动量不守恒,但机械能守恒
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【题目】两块大小、形状完全相同的金属平板平行放置,构成以平行板电容器,与它相连接的电路如图所示,接通开关K,电源即给电容器充电( )
A. 保持K接通,减小两极板间的距离,则两极板间电场的电场强度减小
B. 保持K接通,在两极板间插入一块介质,则极板上的电量增大
C. 断开K,减小两极板间的距离,则两极板间的电势差减小
D. 断开K,在两极板间插入一块介质,则极板上的电势差增大
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