如图所示,在同一竖直平面上, 质量为2m的小球A静止在光滑斜面底部的压缩弹簧的顶端,此时小球距斜面顶端的高度为H=2L,解除弹簧的锁定后,小球沿斜面向上运动.离开斜面后,达到最高点时(此时A球的速度恰好水平)与静止悬挂在此处的小球B发生弹性碰撞,碰撞后球B刚好能摆到与悬点O同一高度,球A沿水平方向抛射落在水平面C上的P点, O点的投影
与P的距离为。
已知球B质量为m,悬绳长L,视两球为质点,重力加速度为g,不计空气阻力。求:
(1)球B在两球碰撞后瞬间受到悬绳拉力的大小。.
(2)球A在两球碰撞前瞬间的速度大小。
(3)弹簧的弹力对球A所做的功。
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以下说法正确的是
A.无风雾霾中的PM2.5(粒径小于或等于2.5微米的颗粒物)的运动是分子运动
B.无风雾霾中的PM2.5(粒径小于或等于2.5微米的颗粒物)的运动属于布朗运动
C.一定质量的理想气体在等温膨胀的过程中,其压强可能不变
D. 一定质量的理想气体在等温膨胀的过程中,一定从外界吸收热量
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关于物理学史,下列说法中正确的是 ( )
A.1837年,英国物理学家法拉第最早引入了电场的概念,并提出用电场线表示电场
B.17世纪,牛顿通过他的理想实验指出:力是改变物体运动状态的原因,首次推翻了亚里士多德的观点——力是维持物体运动的原因
C.英国物理学家汤姆生发现电子,并通过油滴实验精确测定了元电荷e的电荷量
D.英国物理学家法拉第发现了由磁场产生电流的条件和规律——电磁感应定律
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如图所示,在光滑水平面上有均可视为质点的A、B、C三个弹性小球,其质量分别为mA=2m、mB=m、mC=3m,其中A、B之间用一轻弹簧相连。开始时A、B、C都处于静止状态,弹簧处于原长,且C距离B足够远,现给A一个水平向右的初速度v0.当B达最大速度时恰好与C发生弹性碰撞,求:
⑴B达最大速度时,A和B的速度;
⑵B以最大速度与C相碰后,弹簧所具有的最大弹性势能Ep 。
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如图所示,倾斜的传送带保持静止,一木块从顶端以一定的初速度匀加速下滑到底端。如果让传送带沿图中虚线箭头所示的方向匀速运动,同样的木块从顶端以同样的初速度下滑到底端的过程中,与传送带保持静止时相比
A.木块在滑到底端的过程中,摩擦力的冲量变大
B.木块在滑到底端的过程中,摩擦力的冲量不变
C.木块在滑到底端的过程中,木块克服摩擦力所做功变大
D.木块在滑到底端的过程中,系统产生的内能数值将变大
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图甲是小型交流发电机的示意图,两极M、N间的磁场可视为水平方向的匀强磁场图中电表均为理想交流电表,内阻不计的矩形线圈绕垂直于磁场方向的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,矩形线圈通过滑环接一理想变压器,滑动触头P上下移动时可改变变压器副线圈的输出电压,副线圈接有可调电阻R,从图示位置开始计时,发电机线圈中产生的交变电动势随时间变化的图像如图乙所示,以下判断正确的是
A.电压表的示数为10
V
B.在0.01s末时刻发电机线圈平面与磁场方向垂直
C.若滑动触头P的位置向上移动、R不变时,电流表读数将减小
D.若滑头P的位置不变、R不变时,而把发电机线圈的转速增大一倍,则变压器的输入功率将增大到原来的4倍
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如图所示,在xoy坐标系的第I象限中有一点A,且O、A两点间距离为l,OA的连线与坐标轴+y方向的夹角为
=600,现有质量为m、电荷量为+q的粒子,可以从坐标原点O以相同速率v0沿不同方向射入电场或磁场中。(不计粒子重力)
(1)若该粒子沿+y方向从O点射入平行于x轴正方向的匀强电场E1中,恰好经过A点;若粒子沿+x方向从O点射入平行于y轴正方向的匀强电场E2中,也恰好能经过A点,求这两种情况下电场强度的比值
;
(2)若在y轴左侧空间(第Ⅱ、Ⅲ象限)存在垂直纸面向里的匀强磁场,粒子从坐标原点O沿与+y轴成300的方向射入第二象限,恰好经过A点,求磁感应强度B的大小。
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如图所示,一只理想变压器原线圈与频率为50 Hz的正弦交流电源相连,两个阻值均为20 Ω的电阻串联后接在副线圈的两端.图中的电流表、电压表均为理想交流电表,原、副线圈分别为500匝和100匝,电压表的示数为10 V.则
A.电流表的读数为2.5 A
B.流过电阻的交变电流频率为10 Hz
C.交流电源的输出电压的最大值为100 V
D.交流电源的输出功率为10 W
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如图所示,固定在水平地面上的工件,由AB和BD两部分组成,其中AB部分为光滑的圆弧,
AOB=37o,圆弧的半径R=0.5m;BD部分水平,长度为0.2m,C为BD的中点。现有一质量m=lkg,可视为质点的物块从A端由静止释放,恰好能运动到D点。(g=10m/s2,sin37o=0.6,cos37o=0.8)求:
(1)物块运动到B点时,对工件的压力大小;
(2)为使物块恰好运动到C点静止,可以在物块运动到B点后,对它施加一竖直向下的恒力F, F应为多大?
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