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为了研究过山车的原理,物理小组提出了下列的设想:取一个与水平方向夹角为37°、长为L=2.0m的粗糙的倾斜轨道AB,通过水平轨道BC与竖直圆轨道相连,出口为水平轨道DE,整个轨道除AB段以外都是光滑的。其中AB与BC轨道以微小圆弧相接,如图所示。一个小物块以初速度
,从某一高处水平抛出,到A点时速度方向恰沿AB方向,并沿倾斜轨道滑下。已知物块与倾斜轨道的动摩擦因数
(g取10m/s2,
)
(1)要使小物块不离开轨道,并从水平轨道DE滑出,求竖直圆弧轨道的半径应该满足什么条件?
(2)a.为了让小物块不离开轨道,并且能够滑回倾斜轨道AB,则竖直圆轨道的半径应该满足什么条件?
b.按照“a”的要求,小物块进入轨道后可以有多少次通过圆轨道上距水平轨道高为0.01m的某一点。
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如图所示,在波传播的介质中,沿波的传播方向有问距均为2m的五个质点a、b、c、d、e,它们均静止在各自的平衡位置。一列简谐横波以20m/s的速度水平向右传播,在t=0的时刻波刚好到达质点a,质点a由此时刻开始从平衡位置向下运动,在忙t=0.3s时质点。第一次到达最高点,则下列说法中正确的是 ( )
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A.质点d开始振动后振动周期为1.2s
B.t=0.5s时质点b到达最高点
C.在t=0.6s时质点c的速度方向向上
D.t=0.4s时波恰好传到质点e
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做简谐运动的单摆摆长不变,若摆球质量增加为原来的4倍,摆球经过平衡位置时速度减
小为原来的1/2,则单摆振动的
A.频率、振幅都不变 B.频率、振幅都改变
C.频率不变、振幅改变 D.频率改变、振幅不变
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如图1,质量为m的物体从半径为R的半球形碗边向碗底滑动,滑到最低点时的速度大小为v,若物体与碗的动摩擦因数为μ,则物体滑到最低点时受到的摩擦力大小是( )
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A.μmg B.μm![]()
C.μm
D.μm![]()
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利用图中装置研究双缝干涉现象时,有下面几种说法:
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A.将屏移近双缝,干涉条纹间距变窄
B.将滤光片由蓝色的换成红色的,干涉条纹间距变宽
C.将单缝向双缝移动一小段距离后,干涉条纹间距变宽
D.将单缝向双缝移动一小段距离后,干涉条纹间距变窄
E.换一个两缝之间距离较大的双缝,干涉条纹间距变窄
F.去掉滤光片后,干涉现象消失
其中正确的是 。
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质量为m的物体从A点静止开始在水平拉力F的作用下,在粗糙的水平面上做加速度为a的匀加速直线运动,经时间t由运动到B点。则下列说法正确的是( )
A.在运动时间t内合外力的功率为ma2t / 2
B.物体运动到B点时拉力的功率为Fat /2
C.物体运动到B点时摩擦力的功率为Fat-ma2t
D.物体运动到B点时摩擦力的功率为Fat - ma2t / 2
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下列说法中正确的是 ( )
A.天然放射现象的发现,揭示了原子的核式结构
B.
射线是波长很短的电磁波,它的穿透能力比
射线要弱
C.若能测出小核反应过程中的质量亏损,就能根据
计算出核反应中释放的核能
D.一个氘核(
H)与一个氚核(
H)聚变生成一一个氦核(
He)的同时放出一个电子
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如图,光滑斜面的倾角为
,斜面上放置一矩形导体线框abcd,ab边的边长为l1,bc边的边长为l2,线框的质量为m,电阻R,线框通过细棉线绕过光滑的滑轮与重物相边,重物质量为M,斜面上ef线(ef平行底边)的右方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度为B,如果线框从静止开始运动,进入磁场的最初一段时间是做匀速运动的,且线框ab边始终平行底边,则下列说法正确的是:
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A.线框进入磁场前运动的加速度为
B.线框进入磁场时匀速运动的速度为![]()
C.线框做匀速运动的总时间为![]()
D.该匀速运动过程产生的焦耳热为![]()
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关于
、
、
三种射线,下列说法中正确的是 ( )
A.
射线是原子核自发放射出的氦核,它的穿透能力最强。
B.
射线是原子核外电子电离形成的电子流,它具有中等的穿透能力。
C.
射线一般伴随着
或
射线产生,它的穿透能力最强。
D.
射线是电磁波,它的穿透能力最弱。
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电视天线放大器能够将室外天线接收到的微弱电视信号放大,使得电视机更清晰,放大器放置在室外的天线附近,为它供电的电源盒放置在室内,连接电源盒与放大器的两条电线兼有两种功能:既是天线放大器50Hz低频电源线,同时又将几百MHz高频电视信号送入室内,供电视机使用,这就是说,低频电流与高频电流共用一个通道。室内电源盒的内部电路如图所示,关于电容器C和电感线圈L的作用,下面说法正确的是( )
A.高频电视信号经过电容器C输送给电视机
B.电容器C对高频电视信号没有阻碍作用
C.电感线圈L的作用是阻碍高频电视信号进入变压器
D.电感线圈L对50Hz低频没有阻碍作用
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