【题目】如图所示,斜轨道与半径为R的半圆轨道平滑连接,点A与半圆轨道最高点C等高,B为轨道的最低点(滑块经B点无机械能损失)。现让小滑块(可视为质点)从A点开始以速度沿斜面向下运动,不计一切摩擦,关于滑块运动情况的分析,正确的是( )
A. 若,小滑块恰能通过C点,且离开C点后做自由落体运动
B. 若,小滑块能通过C点,且离开C点后做平抛运动
C. 若,小滑块恰能到达C点,且离开C点后做自由落体运动
D. 若,小滑块恰能到达C点,且离开C点后做平抛运动
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【题目】如图甲所示,水平地面上放置一倾角θ=37°的足够长的斜面,质量为m的物块置于斜面的底端。某时刻起物块在沿斜面向上的力F作用下由静止开始运动,F随位移变化的规律如图乙所示。已知整个过程斜面体始终保持静止状态,物块开始运动t=0.5s内位移=1m,0.5s后物块再运动=2m时速度减为0。取,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)由静止开始,5.0s末物块运动的速度的大小;
(2)物块沿斜面向上运动过程,受到的摩擦力做的功;
(3)物块在沿斜面向下运动过程中,斜面体受到地面的摩擦力的大小。
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【题目】如图,一杂技运动员骑摩托车沿一竖直圆轨道做特技表演,若摩托车的运动速度始终为v=20m/s,人和车的总质量为末200kg,摩托车受到的阻力是摩托车对轨道压力的k倍,且k=0.1。摩托车通过最高点A时,发动机的功率为零(摩托车的身长不计),g=10m/s2,求:
(1)竖直远轨道的半径
(2)摩托车通过最低点时发动机的功率
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【题目】如图所示是“嫦娥一号奔月”示意图,卫星发射后通过自带的小型火箭多次变轨,进入地月转移轨道,最终被月球引力捕获,成为绕月卫星,并开展对月球的探测。下列说法正确的是( )
A. 发射“嫦娥一号”的速度必须达到第二宇宙速度
B. 在绕月圆轨道上,卫星周期与卫星质量无关
C. 卫星受月球的引力与它到月球中心距离的平方成反比
D. 在绕月圆轨道上,卫星以大于月球的第一宇宙速度运行
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【题目】如图所示,气缸放置在水平平台上;活塞质量为m=8kg,横截面积为S=40 cm2,厚度为d=1cm;气缸全长为l=16cm(不含气缸底部的厚度),大气压强为p0=1.0×105Pa。当温度为t1=7 ℃时,活塞封闭的气柱长l0=8cm;若将气缸倒过来放置时,活塞下方的空气能通过平台上的缺口与大气相通。(g取10m/s2,不计活塞与气缸之间的摩擦)
ⅰ.将气缸倒过来放置,若温度上升到t2=27 ℃,求此时气柱的长度(结果保留三位有效数字);
ⅱ.汽缸倒过来放置后,若逐渐升高温度,发现活塞刚好接触平台,求此时气体的温度T。
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【题目】在“验证机械能守恒定律”的实验中,质量m=1kg的物体自由下落,得到如图所示的纸带,相邻计数点间的时间间隔为0.04s.那么从打点计时器打下起点O到打下B点的过程中,物体重力势能的减少量=_______J,此过程中物体动能的增加量=______J。由此可得到的结论是__________________________________(g=9.8m/s2,结果保留三位有效数字)。
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【题目】如图(a)所示,小球的初速度为v0,沿光滑斜面上滑,能上滑的最大高度为h,在图(b)中,四个物体的初速度均为v0.在A图中,小球沿一光滑内轨向上运动,内轨半径大于h;在B图中,小球沿一光滑内轨向上运动,内轨半径小于h;在图C中,小球固定在轻绳的下端,轻绳的长度为h的一半,小球随轻绳绕O点向上转动.在D图中,小球以与水平方向成30°斜抛。则小球上升的高度能达到h的有( )
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【题目】某同学在利用“插针法”测定一块红色直角三角形玻璃砖的折射率时发现,由于玻璃的颜色较深,在另一侧很难观测到对侧所插的针.他想到可以用实验室的红色激光器来完成实验如图所示.他在木板上固定好白纸,放好玻璃砖,正确作出了界面MN、MP、NP,然后让很细的激光平行于木板从玻璃砖的上界面MN入射.
(1)由于激光很强,不能用眼睛直接观测,该同学通过在木板上插入被激光照亮的针来确定激光光路,正确的插针顺序应是_____________;
(2)若P1P2与MN垂直,用量角器量得图中,,则玻璃的折射率约为______;
A.1.41 B.1.73 C.1.22 D.1.58
(3)若激光器正常发光,该同学发现在MP一侧始终找不到出射光线,则可能的原因是______.
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【题目】如图所示,在一固定的条形磁铁上方有一铁圈,让铁圈由静止自由落下,若下落过程中铁圈始终水平.不计空气阻力.关于铁圈下落过下列说法正确的是
A. 整个下落过程中,铁圈中的电流方向始终不变
B. 铁圈的加速度始终大于重力加速度
C. 铁圈下落到磁铁中间位置时,加速度等于重力加速度
D. 若把铁圈换成塑料圈,下落相同高度所需的时间变短
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