【题目】如图,一半径为的水平光滑圆桌面,圆心为O,有一竖直立柱,其横截面为圆形,半径为,圆心也在O点一根长的细轻绳,一端固定在圆柱上的A点,另一端系一质量为的小球,将小球放在桌面上并将绳沿半径方向拉直,再给小球一个方向与绳垂直,大小为的初速度小球在桌面上运动时,绳子将缠绕在圆柱上已知绳子的张力为时,绳就被拉断,在绳断开前球始终在桌面上运动试求:
绳刚要断开时,绳的伸直部分的长度为多少;
小球最后从桌面上飞出时,飞出点与开始运动的点B之间的距离为多少结果保留3位有效数字
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【题目】平衡位置位于原点O的波源发出简谐横波在均匀介质中沿水平x轴传播,P、Q为x轴上的两个点(均位于x轴正向),P与O的距离为35cm,此距离介于一倍波长与二倍波长之间,已知波源自t=0时由平衡位置开始向上振动,周期T=1s,振幅A=5cm。当波传到P点时,波源恰好处于波峰位置;此后再经过5s,平衡位置在Q处的质点第一次处于波峰位置,求:
(ⅰ)P、Q之间的距离;
(ⅱ)从t=0开始到平衡位置在Q处的质点第一次处于波峰位置时,波源在振动过程中通过路程。
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【题目】在倾角为30°的光滑斜面底端固定一挡板,质量均为m的物块B、C通过轻弹簧连接,且均处于静止状态,此时弹簧的压缩量为x0,O点为弹簧的原长位置。在斜面上距物块B的距离为3x0的P点由静止释放一质量也为m的物块A,A与B相碰(不粘连)后立即一起沿斜面向下运动,并恰好能返回到O点。物块A、B、C均可视为质点,重力加速度为g。
(1)求A、B碰前弹簧具有的弹性势能Ep;
(2)若物块A从P点以一定的初速度沿斜面下滑,两物块A、B返回O点时还具有沿斜面向上的速度,此后恰好可以使C离开挡板而不上滑,求物块A在P点的初速度v0。
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【题目】如图所示,一个绝热的气缸竖直放置,内有一个绝热且光滑的活塞,中间有一个固定的导热性良好的隔板,隔板将气缸分成两部分,分别密封着两部分理想气体A和B。活塞的质量为m,横截面积为S,与隔板相距h。现通过电热丝缓慢加热气体,当A气体吸收热量Q时,活塞上升了h,此时气体的温度为T1。已知大气压强为P0,重力加速度为g。
①加热过程中,若A气体内能增加了,求B气体内能增加量
②现停止对气体加热,同时在活塞上缓慢添加砂粒,当活塞恰好回到原来的位置时A气体的温度为T2。求此时添加砂粒的总质量。
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【题目】如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F>0表示斥力,F<0表示引力,a、b、c、d为x轴上四个特定的位置,现把乙分子从a处由静止释放,则( )
A. 乙分子由a点到c点做加速运动,到达c点时速度最大
B. 乙分子到达b点时,两分子间的分子势能最小
C. 乙分子由a点运动到b的过程中,两分子间的分子势能一直减小
D. 乙分子由c点运动到d的过程中,乙分子的动能不断增加
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【题目】关于速度、速度改变量、加速度,正确的说法是:( )
A. 物体运动的速度改变量越大,它的加速度一定越大
B. 速度很大的物体,其加速度可以很小,也可以为零
C. 某时刻物体的速度为零,则该物体一定总处于静止状态
D. 加速度很大时,运动物体的速度一定变大
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【题目】在一竖直砖墙前让一个小石子自由下落,小石子下落的轨迹距离砖墙很近。现用照相机对下落的石子进行拍摄,某次拍摄的照片如图所示,AB为小石子在这次曝光中留下的模糊影迹。已知每层砖(包括砖缝)的平均厚度约为6.0cm,A点距石子开始下落点的竖直距离约1.8m。估算照相机这次拍摄的“曝光时间”最接近( )
A. 2.0×10-1s
B. 2.0×10-2s
C. 2.0×10-3s
D. 2.0×10-4s
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【题目】如图所示,一根通电直导线垂直放在磁感应强度为B=1 T的匀强磁场中,在以导线截面的中心为圆心、r为半径的圆周上有a、b、c、d四个点.已知a点的磁感应强度为0,则下列叙述正确的是( )
A. 直导线中的电流方向垂直纸面向里
B. b点的实际磁感应强度为 T,方向斜向右上方,与B的夹角为45°
C. c点的实际磁感应强度也为0
D. d点的实际磁感应强度与b点相同
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【题目】如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物体A连接(另有一个完全相同的物体B紧贴着A,不粘连),弹簧水平且无形变。用水平力F缓慢推动物体B,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0,此时物体A、B静止。撤去F后,物体A、B开始向左运动,已知重力加速度为g,物体A、B与水平面间的动摩擦因数为μ。则_________
A.撤去F瞬间,物体A、B的加速度大小为
B.撤去F后,物体A和B先做匀加速运动,再做匀减速运动
C.物体A、B一起向左运动距离时获得最大速度
D.若物体A、B向左运动要分离,则分离时向左运动距离为
E.若物体A、B向左运动要分离,则分离后A的速度第一次减为零时B还未停下。
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