【題目】圖a所示是某型號蛙式打夯機的實物圖,其中A是夯頭,B是支架。在支架的上方有一個轉動軸O,轉軸與旋轉金屬塊C固連在一起,轉軸O通過動力裝置(電動機及皮帶、皮帶輪等)的作用帶動C在豎直平面內轉動。打夯機工作過程中周期性地將夯頭(連同支架)抬高到一定高度然后落下,把地面夯實。我們把實物圖的右邊部分簡化為如圖b所示的物理模型:底座A與支架固連在一起,支架的上方有一轉軸O,軸上固定著一根硬桿,桿的另一端固定一個重球C,C的轉動半徑為r。為了簡化,設A的質量(包括支架)為M, C的質量為m, 其余各部件的質量都忽略不計。已知重球轉動半徑與豎直方向的夾角為θ時,夯頭A開始離開地面。
(1)求夯頭A離地時刻重球C的速率。
(2)忽略打夯機其他部分的牽連和影響,僅以圖b所示的模型計算,從離地時刻算起,經過多長時間,A、C組成的系統的質心上升到最高點?
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【題目】2017年春晚,摩托車特技表演引爆上海分會場的氣氛,稱為史上最驚險刺激的八人環(huán)球飛車表演。在舞臺中固定一個直徑為6.5m的圓形鐵籠,八輛摩托車始終以70km/h的速度在鐵籠內旋轉追逐,旋轉軌道有時水平,有時豎直,有時傾斜,非常震撼。關于摩托車的旋轉運動,下列說法正確的是
A. 摩托車在鐵籠的最低點時,對鐵籠的壓力最大
B. 摩托車駕駛員始終處于失重狀態(tài)
C. 摩托車始終機械能守恒
D. 摩托車的速度小于70km/h,就會脫離鐵籠
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【題目】如圖所示,質量m=10kg和M=20kg的兩物塊,疊放在光滑水平面上,其中物塊m通過處于水平方向的輕彈簧與豎直墻壁相連,初始時刻,彈簧處于原長狀態(tài),彈簧的勁度系數k=250N/m.現用水平力F作用在物塊M上,使其緩慢地向墻壁移動,當移動40cm時,兩物塊間開始相對滑動,在相對滑動前的過程中,下列說法中正確的是
A.M受到的摩擦力保持不變
B.物塊m受到的摩擦力對物塊m不做功
C.推力做的功等于彈簧增加的彈性勢能
D.開始相對滑動時,推力F的大小等于200N
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【題目】霍爾傳感器是利用半導體霍爾元件的霍爾效應實現磁電轉換的一種傳感器,廣泛應用于各種非電量測量、自動控制、計算機裝置和現代軍事技術等各個領域。霍爾效應是美國物理學家霍爾在1879年發(fā)現的,其原理簡述如下:
取圖所示的厚度為d的矩形半導體薄片,沿長度方向加以電場,使其有電流I流過,該電流由帶電的載流子(電子和空穴)在沿電場方向漂移(即定向移動)所形成。為討論問題方便起見,現不妨設載流子主要為電子,當存在垂直于薄片向上方向有磁場B時,載流子(電子)將受到洛倫茲力,結果使其運動產生側向分量,矩形薄片的兩個側面上產生電荷積累,形成了垂直于電流方向的霍爾電場,從而對外界呈現一個霍爾電動勢EH。當系統達到平衡后,霍爾電場對載流子施加的靜電力抵消了載流子所受的洛倫茲力,使載流子仍然沿原外加電場方向漂移。霍爾電動勢與電流I、磁場B及半導體材料的參數有關。
請根據以上模型求出霍爾電動勢的表達式。設單位體積內的載流子數目為n,載流子帶電荷量q。
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【題目】如圖所示的電路中1、2、3、4、5、6為連接點的標號.在開關閉合后,發(fā)現小燈泡不亮現用電表檢查電路故障,需要檢測的有:電源、開關、小燈泡、3根導線以及電路中的各連接點.
(1)為了檢測小燈泡及3根導線,在連接點1、2已接好的情況下,應當選用多用電表的________擋。在連接點1、2同時斷開的情況下,應當選用多用電表的________擋。
(2)在開關閉合情況下,若測得5、6兩點間的電壓接近電源的電動勢,則表明______________可能有故障。
(3)小燈泡拆離電路,寫出用多用電表檢測該小燈泡是否有故障的具體步驟。
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【題目】關于分子動理論,下列說法正確的是( 。
A.玻璃破碎后不能再拼接在一起,是因為分子間存在斥力
B.兩塊純凈的鉛壓緊后會“粘”在一起,說明分子間有吸引力
C.已知二氧化碳的密度和阿伏伽德羅常數,可以求出二氧化碳的摩爾質量
D.顯微鏡下觀察到墨水中的小顆粒在不停地做無規(guī)則運動,這是分子的運動
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【題目】關于原子核內部的信息,最早來自天然放射現象。比如釷核()就具有放射性,它能放出一個β粒子而變?yōu)殓h核(
)下列說法正確的是( )
A.β衰變中的電子來自于原子核內的中子
B.釷核衰變時電荷數和質量數都守恒
C.若釷核的質量為m,則衰變過程中釋放的能量為mc2
D.衰變過程中,β粒子和鏷核的動量變化量相同
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【題目】如圖所示,截面為四分之三圓的玻璃柱,圓弧ABC面鍍銀,圓弧的半徑為cm.一細光束垂直OA并從OA的中點D射入玻璃柱,玻璃柱對該光的折射率為
,光在真空中的傳播速度c=3×108m/s.求:
(1)光從玻璃柱中射出時的折射角:
(2)光在玻璃柱中傳播的時間(結果保留2位有效數字)。
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【題目】地面上有一半徑為R、深度為h的圓筒形豎井.如圖所示,一小球在地面上以水平速度v沿著與井口半徑成θ角的方向運動并落入井中.小球與井壁及井底的碰撞均為彈性碰撞,且無摩擦.設小球與井壁碰撞次數為m,與井底碰撞次數為n后,恰能夠回到地面上運動,求小球的運動速度v的表達式.
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