【题目】如图所示,长为L=3 m的木板A质量为M=2 kg,A静止于足够长的光滑水平面上,小物块B(可视为质点)静止于A的左端,B的质量为m1=1 kg,曲面与水平面相切于M点。现让另一小物块C(可视为质点),从光滑曲面上离水平面高h=3.6 m处由静止滑下,C与A相碰后与A粘在一起,C的质量为m2=1 kg,A与C相碰后,经一段时间B可刚好离开A。(g=10 m/s2)求:
(1)A、B之间的动摩擦因数μ;
(2)从开始到最后损失的机械能。
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【题目】为测量滑块与桌面间的动摩擦因数μ,用如右图所示的装置进行实验:
A、先测出滑块A、B的质量M、m,查出当地的重力加速度g.
B、用细线将滑块A、B连接,使A、B间的弹簧压缩,滑块B紧靠在桌边.
C、剪断细线,测出滑块B做平抛运动落地
D.时到重锤线的水平位移s1和滑块A沿桌面滑行距离s2.
(1)为验证动量守恒,写出还须测量的物理量及表示它的字母:________
(2)动量守恒的表达式为:________(用题目中所涉及的物理量的字母表示).
(3)接着,根据(b)中表达式及测量出的数据就能计算出滑块与桌面间的动摩擦因数了.
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【题目】在地质、地震、勘探、气象和地球物体等领域的研究中,需要精密的重力加速度g值,g值可由实验精确测定。其中测g值的一种方法叫“对称自由下落法”,它是将测g值归于测长度和时间,以稳定的氦氖激光的波长为长度标准,用光学干涉的方法测距离,以铷原子钟或其他手段测时间,能将g值测得很准,具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点向上抛小球又落至原处的时间为T2,在小球运动过程中经过比O点高H的P点,小球离开P点至又回到P点所用的时间为T1,测得T1 、T2和H,可求得g等于( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】如图所示,质量均为m的木块A和B用一轻弹簧相连,竖直放在光滑的水平面上,木块A上放有质量为2m的木块C,三者均处于静止状态.现将木块C迅速移开,若重力加速度为g,则在木块C移开的瞬间( )
A. 弹簧的形变量不改变
B. 弹簧的弹力大小为mg
C. 木块A的加速度大小为2g
D. 木块B对水平面的压力迅速变为2mg
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【题目】(1)系为相对观察者静止的惯性参照系.系中存在以速度高速运动的镜子,观察者看到镜面与速度方向的夹角为,一光线经镜面反射,如图1所示,入射角为,反射角为.求、、间满足的关系式
(2)有一横截面为半椭圆的反射镜,半椭圆的形状为的椭圆沿长轴平分的一半.现讨论该镜面上的反射情况.镜面以沿长轴(平行于轴)方向以速度运动,一足够大平行光场照射到镜面上,光与竖直方向呈角(逆时针为正),如图2所示
①定义:反射光线与竖直方向的夹角小于的反射为有效反射.且已知镜子前半面(速度方向为前)的有效反射光线占前半面入射光线的.求和后半面有效光线占后半面入射光线比例
②令,平行光场单位长度光子密度为常量.定义反射光的光子角密度,为反射光方向角,求时的方向角与竖直方向的夹角及时的方向角与竖直方向的夹角.(只考虑在地系同时在某一瞬时反射的光子)
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【题目】如图所示,横截面为正方形的玻璃砖ABDE处于真空中,其边长为d。现有与ABDE在同一平面内的单色细光束P经AB边中点O射入玻璃砖中。已知细光束与AB边成θ=30°夹角,玻璃砖的折射率n=,光在真空中的传播速度为c。不考虑光的多次反射,求:
(i)该光束从玻璃砖射出时,相对入射光束P的偏向角(出射方向与入射方向间的夹角);
(ii)该光束在玻璃中的传播时间。
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【题目】如图所示,长直螺旋管中部套有一导线围成的圆环,圆环的轴与螺旋管的轴重合,圆环由电阻不同的两半圆环组成,其阻值、未知.在两半圆环的结合点、间接三个内阻均为纯电阻的伏特表,且导线准确地沿圆环直径安放,而、分置螺旋管两边,长度不拘,螺旋管中通有交流电时发现,、的示数分别为、,问:的示数为多少?螺旋管外的磁场及电路的电感均忽略不计
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【题目】如图,水平放置的密封气缸内的气体被一竖直隔板分隔为左右两部分,隔板可在气缸内无摩擦滑动,右侧气体内有一电热丝。气缸壁和隔板均绝热。初始时隔板静止,左右两边气体温度相等。现给电热丝提供一微弱电流,通电一段时间后切断电源。当缸内气体再次达到平衡时,与初始状态相比( )
A. 左右两边气体温度都升高
B. 右边气体温度升高,左边气体温度不变
C. 左边气体压强增大
D. 右边气体内能的增加量等于电热丝放出的热量
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【题目】如图7甲所示,物块的质量m=1 kg,初速度v0=10 m/s,在一水平向左的恒力F作用下从O点沿粗糙的水平面向右运动,某时刻后恒力F突然反向,整个过程中物块速度的平方随位置坐标变化的关系图像如图乙所示,g=10 m/s2。下列选项中正确的是( )
A. 2~3 s内物块做匀减速运动
B. 在t=1 s时刻,恒力F反向
C. 恒力F大小为10 N
D. 物块与水平面间的动摩擦因数为0.3
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