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如图所示,足够高的竖直墙壁MN之间有一根水平光滑细杆,在杆上A点的左侧某位置处套有一细环,一质量为m的小球用长为L的轻质细绳系在环上,墙壁上的B点与小球等高,现让环与小球一起以速度v向右运动,环运动到A点被挡住而立即停止。已知杆上A点离墙壁N的水平距离为,细绳能承受的最大拉力为2.5mg。不计空气阻力,则下列说法中正确的是:

A、若,则小球与墙壁N的碰撞点到B点的距离为L/2

B、若,小球与墙壁N碰撞时的速度为

C、若,则小球与墙壁N的碰撞点到B点的距离为L/8

D、若,则小球与墙壁N碰撞时的速度为  

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,表面光滑的斜面体固定在匀速上升的升降机上,质量相等的AB两物体用一轻质弹簧连接着,B的上端用一平行斜面的细线拴接在斜面上的固定装置上,斜面的倾角为,当升降机突然处于完全失重状态时,则此瞬时AB两物体的瞬时加速度为别为(     )

A.           B.      C.     D.

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在如图所示的平面直角坐标系内,x轴水平、y轴竖直向下。计时开始时,位于原点处的沙漏由静止出发,以加速度a沿x轴匀加速度运动,此过程中沙从沙漏中漏出,每隔相等的时间漏出相同质量的沙。已知重力加速度为g,不计空气阻力以及沙相对沙漏的初速度。

(1)求t0时刻漏出的沙在tt> t0)时刻的位置坐标;

(2)t时刻空中的沙排成一条曲线,求该曲线方程。

                  

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在半径R=0.20m的圆形区域内,存在磁感应强度大小为B=0.15T,方向垂直纸面向里的匀强磁场,如图所示。圆的左端跟y轴相切于直角坐标系原点O,右端与边界MN相切于x轴上的A点。MN右侧有平行于x轴负方向的匀强电场。置于坐标原点O的粒子源,可沿x轴正方向射出比荷为q/m=5.0×107C/kg、速度v0=3.0×106m/s的带正电的粒子流(不计粒子重力)。右侧电场强度大小为E=4.0×105V/m。现以过O点并垂直于纸面的直线为轴,将圆形磁场区域按逆时针方向缓慢旋转90°。求:

(1)粒子在磁场中运动的半径;

(2)在旋转磁场过程中,粒子经过磁场后,途经MN进入电场,求粒子经过MN时离A点最远的位置B到A点的距离L1;

(3)通过B点的粒子进人电场后,再次经过MN时距B点的距离L2为多大?

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下列叙述中正确的是:

A、伽利略通过斜面实验加逻辑推理的方法研究了自由落体运动的规律

B、开普勒提出了日心说,从而发现了行星运动的规律,后人称为开普勒行星运动定律

C、库仑通过扭秤实验建立了库仑定律,并比较精确地测定了元电荷e的数值

D、法拉第根据小磁针在通电导线周围的偏转发现了电流的磁效应

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如图所示,半径、圆心角的光滑圆弧轨道AB的A点与圆心等高,B点与长度的倾斜传送带BC相切,传送带以的速度顺时针转动,一质量的物块从A点由静止释放,已知物块与传送带间动摩擦因数为,求:

(1)物块运动到B点时的速度为多大

(2)物块从B运动到C所用的时间

(3)物块从B运动到C的过程中,由于摩擦产生的热量

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如图所示,质量分别为M和m的物体A和B静止在光滑水平面上,A左侧被很薄的油泥层粘在竖直墙壁上,AB之间用一轻质弹簧相连。现用一水平向右的外力作用在B上,外力作用一段时间后,A离开墙壁开始运动,此时撤掉外力,且弹簧此时的弹性势能为,在以后的运动过程中,弹簧弹性势能的最大值为,设外力对B的冲量为I 。求从静止到A开始运动的过程中A受到油泥层黏力的冲量。

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下列说法正确的是             (填正确答案标号。选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)

A、卢瑟福通过粒子散射实验提出了原子的核式结构模型

B、结合能越大,原子核结构一定越稳定

C、如果使用某种频率的光不能使某金属发生光电效应,则需增大入射光的光照强度才行

D、发生β衰变时,元素原子核的质量数不变,电荷数增加1

E、在相同速率情况下,利用质子流比利用电子流制造的显微镜将有更高的分辨率

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为登月探测月球,上海航天研制了“月球车”,如图甲所示.某探究性学习小组对“月球车”的性能进行研究.他们让“月球车”在水平地面上由静止开始运动,并将“月球车”运动的全过程记录下来,通过数据处理得到如图乙所示的vt图象,已知0~1.5s段为过原点的倾斜直线;1.5~10 s段内“月球车”牵引力的功率保持不变,且P=1.2 kW,在10 s末停止遥控,让“月球车”自由滑行,已知“月球车”质量m=100 kg,整个过程中“月球车”受到的阻力Ff大小不变.

(1)求“月球车”所受阻力Ff的大小和匀加速过程中的牵引力F

(2)求“月球车”变加速过程的位移x.

   

        

图甲 图乙

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