【题目】在加拿大温哥华举行的冬季奥运会上,冰壶运动再次成为人们关注的热点,中国队也取得了较好的成绩.如图所示,假设质量为m的冰壶在运动员的操控下,先从起滑架A点由静止开始加速启动,经过投掷线B时释放,以后匀减速自由滑行刚好能滑至圆形营垒中心O停下.已知AB相距L1,BO相距L2,冰壶与冰面各处动摩擦因数均为,重力加速度为g.求:
(1)冰壶运动的最大速度;
(2)在AB段运动员水平推冰壶做的功W.
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【题目】在匀强磁场中某处P放一个长度为L=20cm,通电电流I=0.5A的直导线,测得它受到的最大磁场力F=1.0N,其方向竖直向上,现将该通电导线从磁场撤走,则P处磁感应强度为( )
A. 零
B. 10 T,方向竖直向上
C. 0.1 T,方向竖直向下
D. 10 T,方向肯定不沿竖直向上的方向
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【题目】某同学采用如图所示的电路测定电源电动势和内电阻。已知干电池的电动势约为1.5V,内阻约为2Ω;电压表(0~3V,3kΩ)、电流表(0~0.6A,1.0Ω)、滑动变阻器有R1(10Ω,2A)和R2(100Ω,0.1 A)各一只.
(1)实验中滑动变阻器应选用____ (填“R1”或“R2”)。在方框中画出实验电路图____。
(2)在实验中测得多组电压和电流值,得到如图所示的U-I图线,由图可较准确地求出该电源电动势E=______ V;内阻,r=___Ω。
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【题目】如图所示,左侧竖直墙面上固定半径为R=0.3 m的光滑半圆环,右侧竖直墙面上与圆环的圆心O等高处固定一光滑直杆.质量为ma=100 g的小球a套在半圆环上,质量为mb=36 g的滑块b套在直杆上,二者之间用长为l=0.4 m的轻杆通过两铰链连接.现将a从圆环的最高处由静止释放,使a沿圆环自由下滑,不计一切摩擦,a、b均视为质点,重力加速度g=10 m/s2.求:
(1)小球a滑到与圆心O等高的P点时的向心力大小;
(2)小球a从P点下滑至杆与圆环相切的Q点的过程中,杆对滑块b做的功.
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【题目】如图所示,在xy平面内有一沿x轴正方向传播的简谐横波,波速为1m/s,振幅为4cm,频率为2.5Hz,A、B为此波上的两质点,A点的平衡位置坐标x1=0.1m,B点的平衡位置坐标x2=0.4m。在t=0时刻,A点位于其平衡位置上方最大位移处,则B点( )
A.在0.1s时位移为-4cm
B.在0.1s时的速度向下
C.在0.2s时位于最大位移处
D.在0.1s到0.2s时间内,加速度增大
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【题目】如图所示为回旋加速器的示意图。两个靠得很近的D形金属盒处在与盒面垂直的匀强磁场中,一质子从加速器的A处开始加速。已知D型盒的半径为R,磁场的磁感应强度为B,高频交变电源的电压为U、频率为f,质子质量为m,电荷量为q。下列说法不正确的是( )
A. 质子的最大速度不超过2Rf
B. 质子的最大动能为
C. 高频交变电源的频率
D. 质子的最大动能与高频交变电源的电压U有关,且随电压U增大而增加
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【题目】地球的某一极地卫星围绕地球做匀速圆周运动,其运行周期为8小时,则( )
A. 它的轨道平面一定与赤道平面在同一平面内
B. 它的轨道半径是地球同步卫星轨道半径的
C. 它运动的速度一定小于7.9 km/s
D. 该卫星处的重力加速度为9.8 m/s2
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【题目】如图所示,在水平圆盘上沿半径方向放置用细线相连的质量均为m的A、B两个物块(可视为质点)。A和B距轴心O的距离分别为rA=R,rB=2R,且A、B与转盘之间的最大静摩擦力都是fm,两物块A和B随着圆盘转动时,始终与圆盘保持相对静止。则在圆盘转动的角速度从0缓慢增大的过程中,下列说法正确的是( )
A. B所受合外力一直等于A所受合外力
B. A受到的摩擦力一直指向圆心
C. B受到的摩擦力一直指向圆心
D. A、B两物块与圆盘保持相对静止的最大角速度为
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【题目】如图所示,光滑的金属导轨MN、PQ固定在竖直面内,轨道间距L=1m,底部接入一阻值R=0.15Ω的定值电阻,上端不相连接,金属导轨处于垂直导轨平面向里的磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中。一质量m=0.5kg的金属棒ab与导轨接触良好,其离金属导轨的上端和底部都足够长,ab连入导轨间的电阻r=0.1Ω,电路中其余电阻不计。不可伸长的轻质细绳绕过光滑的定滑轮与ab相连,在电键S打开的情况下,用大小为9N的恒力F从静止开始向下拉细绳的自由端,当自由端下降高度h=1.0m时细绳突然断了,此时闭合电键S。运动中ab始终垂直导轨,并接触良好。不计空气阻力,取g=10m/s2,试问:
(1)当细绳自由端下降高度h=1.0m时,ab棒速度的大小是多少?
(2)当细绳突然断后ab棒的运动情况如何?
(3)当ab棒速度最大时电阻R消耗的电功率是多少?
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