【题目】如图所示,水平地面上静止放置质量为m1、半径为r的半圆柱体与质量为m2、半径为r的圆柱体.圆柱体和半圆柱体及竖直墙面接触,而所有的接触面都是光滑的.某时刻有一水平向右的力F(F>m2g)作用在半圆柱体底部,则该时刻半圆柱体m1的加速度的大小为_____,圆柱体m2的加速度的大小为_____.
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【题目】我国自行研制发射的“风云一号”和“风云二号”气象卫星的飞行轨道是不同的。“风云一号”是极地圆形轨道卫星,其轨道平面与赤道平面垂直,周期为;“风云二号”是同步卫星,其轨道平面就是赤道平面,周期为,两颗卫星相比( )
A.“风云一号”离地面较高
B.“风云一号”角速度较小
C.“风云一号”线速度较大
D.“风云二号”离地面的高度与地球的其它同步卫星离地面高度不同,且它的角速度不等于地球自转角速度
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【题目】如图所示,一半径为R、质量为M的1/4光滑圆弧槽D,放在光滑的水平面上,有一质量为m的小球由A点静止释放,在下滑到B点的过程中,下述说法正确的是( )
A.以地面为参考系,小球到达B处时相对于地的速度v满足mv2=mgR
B.以槽为参考系,小球到达B处时相对于槽的速度v’满足mv′2=mgR
C.以地面为参考系,以小球、槽和地球为系统,机械能守恒
D.不论以槽或地面为参考系,以小球、槽和地球为系统的机械能均不守恒
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【题目】某蹦极运动员身系弹性绳由高空P点自由下落,图中A点是弹性绳的原长位置,B点是运动员静止悬吊时的平衡位置,C点是运动员所能到达的最低点。运动员从P点落下到最低点C的过程中,以下说法正确的是( )
A.运动员在A点达到最大速度B.运动员在AB段处于失重状态
C.运动员在BC段做匀减速直线运动D.运动员在C点的速度为零,其加速度不为零
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【题目】如图所示为一电阻、摩擦均可以忽略的水平放置的足够长导体线框,线框的两平行导线的间距为L,线框通过开关与一带电为±Q的电容器C(电容器两端的电势差为U=)以及电阻R0串联.在导体框上有一可以自由移动的质量为m、电阻为R的导体棒.设整个系统处于均匀的B中,磁场与线框平面垂直,如图所示.若把开关K置于连通位置,电容器将通过回路放电,导体棒将在磁场中开始运动.若忽略各接触点的电阻,则导体棒运动的最大加速度为_____,最终速度值为_____.
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【题目】如图所示,在竖直摆放的气缸内有水和水蒸气,水蒸气上方由质量为M=60kg的可以自由上下移动的活塞封闭系统,活塞上方为真空.当水中加热器功率为P1=100W时,活塞以v1=0.01m/s缓慢上升,当加热器功率为P2=200W时,活塞以v2=0.025m/s缓慢上升,若在加热水的过程中容器的温度不变,求系统散热速率(即单位时间内热量散失量).
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【题目】如图所示,质量为m的小球A沿高度为h倾角为θ的光滑斜面由静止滑下,另一质量与A相同的小球B自相同高度由静止落下。下列说法正确的是( )
A.从释放至落地瞬间,重力对两球做的功相同
B.落地前的瞬间A球的速度大于B球的速度
C.落地前的瞬间A球重力的瞬时功率大于B球重力的瞬时功率
D.从释放至落地瞬间,两球重力的平均功率相同
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【题目】某位同学利用量程0 ~ 100μA、内阻Rg = 1000Ω的直流电流表组装成一个最简单的欧姆表,电路如图所示. 已知全新的普通干电池的电动势E可达到1.6V,日久降到1.4V时还勉强可用. 考虑上述情况,他取 E = 1.50V来设计,确定元件数值,并在电表盘上画出电阻刻度线.
(1)电路中用最大阻值约为4.7kΩ的电位器R1 来调节欧姆零点,那么定值电阻R 2 选用标称阻值为_________ 的,就可以适应电池的电动势在前述范围内变化.(在9.1kΩ、11 kΩ、15 kΩ、16 kΩ这四个中选择一个)
(2)图中,标有“μA”数值的是电流表原来的刻度线,改装成欧姆表后,在其上方画出表示“Ω”数值的电阻刻度线______. 其中与“0μA”刻度对应的电阻数值应为______,与“100μA”刻度对应的电阻数值应为______.
(3)他在与“50μA”刻度对应处标出了电阻数“15”.可以计算出:与“75μA”刻度对应处应当标出了电阻数_______,与“25μA”刻度对应处应当标出了电阻数______.
(4)用这个欧姆表去测量未知电阻RX ,须将读数乘以倍率_______,就得到该电阻是多少欧姆.
(5)当电池电动势为1.42V时,这个欧姆表将产生系统误差,导致测出的电阻数值将比真实值偏_____. 原因是:___________.
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【题目】如图所示,竖直面内的虚线上方是一匀强磁场B,从虚线下方竖直上抛一正方形线圈,线圈越过虚线进入磁场,最后又落回原处,运动过程中线圈平面保持在竖直平面内,不计空气阻力,则:
A. 上升过程克服磁场力做的功大于下降过程克服磁场力做的功
B. 上升过程克服磁场力做的功等于下降过程克服磁场力做的功
C. 上升过程克服重力做功的平均功率大于下降过程中重力的平均功率
D. 上升过程克服重力做功的平均功率等于下降过程中重力的平均功率
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