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【题目】如图所示,圆盘绕轴匀速转动时,在距离圆心0.8m处放一质量为0.4kg的金属块,恰好能随圆盘做匀速圆周运动而不被甩出,此时圆盘的角速度为2rad/s.求:
(1)金属块的线速度和金属块的向心加速度.
(2)金属块受到的最大静摩擦力.
(3)若把金属块放在距圆心1.25m处,在角速度不变的情况下,金属块还能随圆盘做匀速圆周运动吗?并说明理由
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【题目】x轴上有两点电荷Q1和Q2,Q1和Q2之间各点对应的电势高低如图中的曲线所示,规定无限远处电势为零,下列推理与图象信息不符合的是( )
A. Q1一定大于Q2
B. Q1和Q2一定是同种电荷,但不一定是正电荷
C. 电势最低处P点的电场强度为0
D. Q1和Q2之间各点的电场方向都指向P点
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【题目】如图所示,飞机离地面高度为H=500 m,水平飞行速度为v1=100 m/s,追击一辆速度为v2=20 m/s同向行驶的汽车.假设炸弹在空中飞行时的阻力忽略不计,欲使飞机投下的炸弹击中汽车,取g=10 m/s2,求:
(1)从飞机投下炸弹开始计时,炸弹在空中飞行的时间.
(2)飞机应在距离汽车的水平距离多远处投弹?
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【题目】如图所示,一带电量为﹣q的小球,质量为m,以初速度v0从水平地面竖直向上射入水平方向的匀强磁场中、磁感应强度,方向垂直纸面向外.图中b为轨迹最高点,重力加速度为g.则小球从地面射出到第一次到达最高点过程中( )
A.小球到达最高点时速率为0
B.小球距射出点的最大高度差为
C.小球从抛出到第一次到达最高点所用时间为
D.最高点距射出点的水平位移为
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【题目】如图,水平放置的平行板电容器,两板间距为d=0.2m,板长为L=1m,电源电动势为E=12V、r=1Ω,R1=R2=R3= 4Ω,R4=1Ω。有一带电液滴以v0=2m/s的初速度从板间的正中点水平射入,电键S断开时恰好做匀速直线运动,当它运动到P处时迅速将电键S闭合,液滴刚好从金属板末端飞出,求:(g取10m/s2)
(1)电键S闭合后液滴经过P点以后的加速度
(2)液滴从射入开始匀速运动到P点所用时间.
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【题目】(1)某同学想探究平抛物体的运动规律,他可通过________来探究。实验时,先在竖直放置的木板上固定坐标纸,让小球做平抛运动,描出小球的运动轨迹;再以竖直向下为y轴方向,水平为x轴建立直角坐标系,测出轨迹曲线上某一点的坐标(x、y),根据两个分运动的特点,利用公式y=___,求出小球的飞行时间,再利用公式x=__,求出小球的水平分速度,表达式为__________。
(2)下面做法中可以减小实验误差的是(_______)
A、使用密度大、体积小的钢球 B、尽量减小钢球与斜槽间的摩擦
C、让小球每次都从同一高度由静止开始滚下 D、使斜槽末端的切线保持水平
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【题目】如图所示,平台上的小球从A点水平抛出,恰能无碰撞地进入刚好光滑的斜面BC,经C点进入光滑水平面CD时速率不变,最后进入悬挂在O点并与水平面等高的弧形轻质筐内。已知小球质量为m,A、B两点高度差h,BC斜面高2h,倾角α=45°,悬挂弧筐的轻绳长为3h,小球看成质点,轻质筐的重力忽略不计,弧形轻质筐的大小远小于悬线长度,重力加速度为g,试求:
(1)B点与抛出点A的水平距离x;
(2)小球运动至C点的速度vc大小;
(3)小球进入轻质筐后瞬间,小球所受弹力F的大小。
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【题目】某人站在一平台上,用长L=0.6m 的轻细线拴一个质量为 m=0.6kg的小球,让它在竖直平面内以O点为圆心做圆周运动,当小球转到最高点A时,人突然撒手,经1.0s小球落地,落地点B 与 A 点的水平距离 BC=6.0m,不计空气阻力,g=10m/s2。求:
(1)A 点距地面高度;
(2)小球离开最高点时的线速度大小;
(3)人撒手前小球运动到A 点时,绳对球的拉力大小。
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【题目】如图所示,空间的某个复合场区域内存在着竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场。质子由静止开始经一加速电场加速后,垂直于复合场的边界进入并沿直线穿过场区,质子(不计重力)穿过复合场区所用时间为t,从复合场区穿出时的动能为Ek,则( )
A.若撤去磁场B,质子穿过场区时间小于t
B.若撤去电场E,质子穿过场区时间大于t
C.若撤去电场E,质子穿出场区时动能小于Ek
D.若撤去磁场B,质子穿出场区时动能大于Ek
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【题目】为了实现人类登陆火星的梦想,我国宇航员王跃和俄罗斯宇航员一起进行了“模拟登火星”的实验活动,假设火星半径与地球半径之比为1:2,火星质量与地球质量之比为1:9。已知地球表面的重力加速度为g;地球半径为R,引力常量为G,忽略自转的影响,则( )
A.火星表面与地球表面的重力加速度之比为2:9
B.火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为:3
C.火星的密度为
D.若王跃以相同初速度在火星表面与地球表面能竖直跳起的最大高度之比为9:2
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