【题目】如图所示,在倾角的光滑固定斜面上,放有质量分别为1kg和2kg的小球A和B,且两球之间用一根长L=0.3m的轻杆相连,小球B距水平面的高度h=0.3m.现让两球从静止开始自由下滑,最后都进入到上方开有细槽的光滑圆管中,不计球与圆管内壁碰撞时的机械能损失,g取10m/s2.则下列说法中正确的有
A.从开始下滑到A进入圆管整个过程,小球A与地球两者组成的系统机械能守恒
B.在B球未进入水平圆管前,小球A与地球组成系统机械能守恒
C.两球最后在光滑圆管中运动的速度大小为m/s
D.从开始下滑到A进入圆管整个过程,轻杆对B球做功1J
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【题目】如图所示,B和C是一组塔轮,即B和C半径不同,但固定在同一转动轴上,其半径之比为RB:RC=3:2,A轮的半径大小与C轮相同,它与B轮紧靠在一起,当A轮绕过其中心的竖直轴转动时,由于摩擦作用,B轮也随之无滑动地转动起来.a、b、c分别为三轮边缘的三个点,则a、b、c三点在运动过程中的.线速度大小之比为______,向心加速度大小之比为______.
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【题目】如图所示,点电荷Q固定,虚线是电荷量为q的微粒只在静电力作用下的运动轨迹,微粒的重力不计,可看作点电荷,a 、b是轨迹上的两个点,b离Q较近,下列判断正确的是( )
A. a点的电势一定小于b点的电势
B. 电荷q在a点的电势能一定大于在b点的电势能
C. 微粒通过a时的速率比通过b时的速率大
D. 微粒通过a 、b两点时,加速度方向都是指向Q
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【题目】如图所示,三条平行等间距的虚线表示电场中的三个等势面,电势分别为10V、20V、30V,实线是一带电粒子(不计重力) 在该区域内的运动轨迹,a、b、c 是轨迹上的三个点,下列说法正确的是
A. 粒子带正电
B. 粒子先经过a,再到b,然后到c
C. 粒子三点所具有的动能大小关系为Ekb>Eka>Ekc
D. 粒子在三点的电势能大小关系为Epc<Epa<Epb
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【题目】如图所示,abcd是一个质量为m,边长为L的正方形金属线框.如从图示位置自由下落,在下落h后进入磁感应强度为B的磁场,恰好做匀速直线运动,该磁场的宽度也为L.在这个磁场的正下方h+L处还有一个未知磁场,金属线框abcd在穿过这个磁场时也恰好做匀速直线运动,那么下列说法正确的是 ( ).
A. 未知磁场的磁感应强度是2B
B. 未知磁场的磁感应强度是 B
C. 线框在穿过这两个磁场的过程中产生的电能为4mgL
D. 线框在穿过这两个磁场的过程中产生的电能为2mgL
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【题目】在光滑的水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B,方向相反的水平匀强磁场,如图.PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大.一个边长为a、质量为m、电阻为R的金属正方形线框,以速度v垂直磁场方向从如图实线位置开始向右运动,当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中时,线框的速度为v/2,则下列说法正确的是( )
A. 此过程中通过线框截面的电量为
B. 此时线框的加速度为
C. 此过程中回路产生的电能为
D. 此时线框中的电功率为
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【题目】如图所示,水平的传送带长度L=8m,右端与半径R=0.5m的竖直光滑半圆轨道相连,圆轨道与传送带的末端B点相切,传送带在电机的驱动下以v=4m/s的速率顺时针匀速转动。一个质量m=2kg的物块(可以看成质点),以v0=2m/s的初速度从左端A点滑上传送带,物块与传送带间的动摩擦因数=0.2,重力加速g=10m/s2。求:
(1)物块从A运动到B的过程中,摩擦生热是多少?
(2)物块在圆轨道上运动时物块脱离圆轨道的点距离传送带平面多高?
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【题目】经长期观测,人们在宇宙中已经发现了“双星系统” “双星系统”由两颗相距较近的恒星组成,每颗恒星的半径远小于两颗恒星之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体如图,两颗星球组成的双星,在相互之间的万有引力作用下,绕连线上某定点O点做匀速圆周运动,现测得两颗星球之间的距离为L,质量之比为: :2,则可知
A. 、做圆周运动的线速度之比为3:2
B. 、做圆周运动的角速度之比为1:1
C. 做圆周运动的半径为
D. 做圆周运动的半径为
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【题目】如图,宇宙中两颗相距较近的天体称为双星,它们以两者连线上的某点为圆心做匀速圆周运动,A、B到圆心的距离比为2:1,则以下说法中正确的是
A. A、B做圆周运动的角速度之比为1:1
B. A、B做圆周运动的线速度大小之比为1:1
C. A、B的质量之比为1:2
D. A、B做圆周运动的向心力大小为1:2
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