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如图所示,螺旋形光滑轨道竖直放置,PQ为对应的轨道最高点,一个小球以一定速度沿轨道切线方向进入轨道,且能过轨道最高点P,则下列说法中正确的是(  )

A.轨道对小球做正功,小球的线速度vP>vQ

B.轨道对小球不做功,小球的角速度ωP<ωQ

C.小球的向心加速度aP>aQ

D.轨道对小球的压力FP>FQ

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科目:高中物理 来源: 题型:


某实验小组,利用DIS系统观察超重和失重现象.他们在学校电梯房内做实验,在电梯天花板上固定一个力传感器,测量挂钩向下,并在钩上悬挂一个重为10N的钩码,在电梯运动过程中,计算机显示屏上显示出如图所示图象,以下根据图象分析所得结论错误的是(  )

A.该图象显示出了力传感器对钩码的拉力大小随时间的变化情况

B.从时刻t1t2,钩码处于失重状态,从时刻t3t4,钩码处于超重状态

C.电梯可能开始在15楼,先加速向下,接着匀速向下,再减速向下,最后停在1楼

D.电梯可能开始在1楼,先加速向上,接着匀速向上,再减速向上,最后停在15楼

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,从倾角为θ的斜面上某点先后将同一小球以不同的初速度水平抛出,小球均落在斜面上.当抛出的速度为v1时,小球到达斜面时速度方向与斜面的夹角为α1;当抛出速度为v2时,小球到达斜面时速度方向与斜面的夹角为α2,下列说法中正确的是(  )

A.当v1>v2时,α1>α2

B.当v1>v2时,α1<α2

C.无论v1v2关系如何,均有α1α2

D.以上说法均不对

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,粗糙的斜面与光滑的水平面相连接,滑块沿水平面以速度v0运动.设滑块运动到A点的时刻为t=0,距A点的水平距离为x,水平速度为vx.由于vx不同,从A点到B点的几种可能的运动图象如下列选项所示,其中表示摩擦力做功最大的是(  )

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如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,弹簧处于自然状态时其右端位于B点.水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R=0.8m的圆环剪去了左上角135°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离也是R.用质量m1=0.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点.用同种材料、质量为m2=0.2kg的物块将弹簧也缓慢压缩到C点释放,物块经过B点后其位移与时间的关系为x=6t-2t2,物块从桌面右边缘D点飞离桌面后,由P点沿圆轨道切线落入圆轨道.g=10m/s2,求:

(1)BP间的水平距离;

(2)判断m2能否沿圆轨道到达M点;

(3)释放后m2运动过程中克服摩擦力做的功.

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用一根细线一端系一小球(可视为质点),另一端固定在一光滑锥顶上,如图所示,设小球在水平面内做匀速圆周运动的角速度为ω,线的张力为T,则Tω2变化的图象是图中的(  )

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下图是工厂的流水线的一部分,传送盘运来的工件由导向板按原速率转移到工作台上,操作员将完成作业的工件轻放到传送带上进行下一道工序.工件与传送盘、传送带之间的动摩擦因数都为μ1=0.6,与工作台的动摩擦因数为μ2=0.2,传送盘上的工件到转轴的距离为R=2m.取g=10m/s2,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力.求:

(1)要使工件不被传送盘甩出去,传送盘的转速不超过多少转/分;

(2)为便于作业,工件必须停在工作台上,工作台至少有多长;

(3)若工件传到工作台上的初速度为v1=2.4m/s,传送都是等时间间隔的,操作员每秒处理两个工件,工件在工作台上没有积压,在(2)问所述的工作台上,最多有几个工件;

(4)若传送带足够长,传送带以恒定速率v2=3m/s运送质量为m=0.5kg的工件,平均每传送一个工件,电动机对皮带做功的平均功率为多少.不计其他阻力.

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 “人造小太阳”托卡马克装置使用强磁场约束高温等离子体,使其中的带电粒子被尽可能限制在装置内部,而不与装置器壁碰撞。已知等离子体中带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比,为约束更高温度的等离子体,则需要更强的磁场,以使带电粒子的运动半径不变。由此可判断所需的磁感应强度B正比于

A.       B.       C.       D.

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如图所示,生产车间有两个相互垂直且等高的水平传送带甲和乙,甲的速度为v0,小工件离开甲前与甲的速度相同,并平稳地传到乙上,工件与乙之间的动摩擦因数为。乙的宽度足够大,重力加速度为g.

(1)若乙的速度为v0,求工件在乙上侧向(垂直于乙的运动方向)滑过的距离s

(2)若乙的速度为2v0,求工件在乙上刚停止侧向滑动时的速度大小v

(3)保持乙的速度2v0不变,当工件在乙上刚停止滑动时,下一只工件恰好传到乙上,如此反复.若每个工件的质量均为m,除工件与传送带之间摩擦外,其他能量损耗均不计,求驱动乙的电动机的平均输出功率.

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