【题目】一转动装置如图所示,四根轻绳OA、OC、AB和CB与两小球以及一小滑块连接,轻绳长均为L,球和滑块的质量均为m,O端固定在竖直的轻质转轴上,转动该装置并缓慢增大转速,小滑块缓慢上升.忽略一切摩擦和空气阻力,(重力加速度为g,,)求
(1)当OA与竖直方向成角时,装置转动的角速度;
(2)当OA与竖直方向成角缓慢增大到与竖直方向成角时,求在这个过程中A、B增加的重力势能分别是多少;外界对转动装置所做的功W是多少?
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【题目】一辆值勤的警车停在一条直公路的道边,当警员发现从他旁边以v=8 m/s的速度匀速行驶的货车有违章行为时,决定前去追赶,经Δt=2.5 s警车发动起来,以加速度a=2 m/s2做匀加速运动,试问:
(1)警车发动起来后要多长时间才能追上违章的货车?
(2)若警车能达到的最大速度是vm=12 m/s,达到最大速度后以该速度匀速运动.则警车发动起来后要多长时间才能追上违章的货车?
(3)警车在追赶货车的过程中,两车间的最大距离是多少?
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【题目】根据玻尔理论,氢原子核外电子能级图如图所示,下列说法中正确的是( )
A. 按照玻尔理论,E1=﹣13.6eV是电子处于基态的势能
B. 按照玻尔理论,E1=﹣13.6eV是电子处于基态的势能和动能之和
C. 按照玻尔理论,从n=4的一群电子跃迁到n=1时,能发出6种不同频率的光子
D. 按照玻尔理论,从n=4的一群电子跃迁到n=1时,能发出3种不同频率的光子
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【题目】如图所示,MN、PH为两根竖直放置、不计电阻的弧形裸金属导轨,NH间接有阻值R=1Ω的电阻,整个装置处于磁感应强度B=0.5T的水平匀强磁场内,一根质量为m=0.1kg、电阻不计的金属棒水平放置在位置Ⅰ处,与导轨相交于A、B两点,A、B间距L1=0.5m,现给金属棒一个大小为v1=4m/s,竖直向上的速度,使它向上做无摩擦的匀减速直线运动,滑动时金属棒始终与导轨紧密接触,并保持水平状态,当金属棒上滑到位置Ⅱ时,速度的方向不变,大小变为v2=1m/s,与导轨相交于C、D两点,取g=10m/s2,试求:
(1)金属棒竖直向上运动时的加速度a的大小;
(2)C、D两点间的距离L2;
(3)金属棒从位置Ⅰ运动到位置Ⅱ的过程中,电流对电阻所做的功W.
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【题目】如图,物块A和B的质量分别为4m和m,开始AB均静止,细绳拉直,在竖直向上拉力F=6mg作用下,动滑轮竖直向上加速运动。已知动滑轮质量忽略不计,动滑轮半径很小,不考虑绳与滑轮之间的摩擦,细绳足够长,在滑轮向上运动过程中,物块A和B的加速度分别为( )
A. B.
C. aA=0,aB=2g D.
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【题目】如图甲,笔记本电脑底座一般设置有四个卡位用来调节角度.某同学将电脑放在散热底座上,为了获得更好的舒适度,由原卡位1调至卡位4(如图乙),电脑始终处于静止状态,则( )
A. 电脑受到的支持力变小
B. 电脑受到的摩擦力变大
C. 散热底座对电脑的作用力不变
D. 电脑受到的支持力与摩擦力两力大小之和等于其重力
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【题目】如图所示,离地H高处有一个质量为m、带电量为+q的物体处于电场强度随时间变化规律为 (E0、k均为大于零的常数,电场水平向左为正方向)的电场中,物体与竖直绝缘墙壁间的动摩擦因数为μ,已知μqE0<mg。t =0时,物体从墙上静止释放,若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当物体下滑后脱离墙面,此时速度大小为,物体最终落在地面上。则下列关于物体的运动说法正确的是 ( )
A. 物体与墙壁脱离的时刻为
B. 当物体沿墙壁下滑时,物体先加速再做匀速直线运动
C. 物体从脱离墙壁到落地之前的运动轨迹是一段直线
D. 物体克服摩擦力所做的功
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【题目】某同学使用打点计时器测量当地的重力加速度。
(1)请完成以下主要实验步骤:按图(a)安装实验器材并连接电源;竖直提起系有重物的纸带,使重物____(填“靠近”或“远离”)计时器下端;______,______,使重物自由下落;关闭电源,取出纸带;换新纸带重复实验。
(2)图(b)和(c)是实验获得的两条纸带,应选取______(填“b”或“c”)来计算重力加速度。在实验操作和数据处理都正确的情况下,得到的结果仍小于当地重力加速度,主要原因是空气阻力和________。
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【题目】如图所示,用一根长杆和两个定滑轮的组合装置来提升重物M,长杆的一端放在地上通过铰链联结形成转轴,其端点恰好处于左侧滑轮正下方O点处,在杆的中点C处拴一细绳,绕过两个滑轮后挂上重物M.C点与O点距离为l,现在杆的另一端用力使其逆时针匀速转动,由竖直位置以角速度ω缓缓转至水平位置(转过了90°角),此过程中下列说法正确的是( )
A. 重物M做匀速直线运动
B. 重物M做匀变速直线运动
C. 重物M的最大速度是ωl
D. 重物M的速度先减小后增大
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