【題目】豎直平面內有兩個半徑不同的半圓形光滑軌道,如圖所示,A、M、 B三點位于同-水平面上,C、D分別為兩軌道的最低點,將兩個相同的小球分別從A、B處同時無初速釋放。則
A. 通過C、D時,兩球對軌道的壓力相等
B. 通過C 、D時,兩球的線速度大小相等
C. 通過C、D時,兩球的角速度大小相等
D. 通過C、D時,兩球的機械能相等
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【題目】如圖所示,閉合線圈固定在小車上,總質量為1 kg.它們在光滑水平面上,以10 m/s的速度進入與線圈平面垂直、磁感應強度為B的水平有界勻強磁場,磁場方向垂直紙面向里,已知小車運動的速度v隨車的位移x變化的v—x圖象如圖所示.則以下說法的正確是( )
A. 線圈的長度L=15 cm
B. 磁場的寬度d=15 cm
C. 線圈通過磁場過程中產生的熱量為48 J
D. 線圈進入磁場過程中做勻加速運動,加速度為0.8 m/s2
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【題目】如圖(a),AB為光滑水平面,BC為傾角的光滑固定斜面,兩者在B處平滑連接。質量m=1.6 kg的物體,受到與水平方向成斜向上拉力F的作用,從A點開始運動,到B點撤去F,物體沖上光滑斜面。物體在運動過程中的圖像圖(b)所示。求:
(1)AB段的長度;
(2)拉力F的大;
(3)物體沖上斜面的最大距離;
(4)若僅改變拉力F的大小,使物體從A出發(fā),沿運動,且能越過D點。已知,求拉力F的取值范圍。
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【題目】如圖所示,豎直虛線MN的右側存在勻強磁場,虛線左側有一平行板電容器A、B,板間距離d=12 cm,板與水平面夾角θ=37°,兩板所加電壓U=120 V,B板電勢高,現(xiàn)有一帶電荷量為q=-3×10-3 C的帶電液滴,以=1 m/s的水平速度從A板上邊緣水平進人電場,恰好沿水平方向運動并恰好從B板的下邊緣水平飛出,液滴進入磁場后仍沿水平方向運動,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s.電場和磁場互不影響,求:
(1)液滴的質量;
(2)液滴飛出電場時的速度大小及它在電場中運動的時間;
(3)勻強磁場的方向和場強B的大小.
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【題目】如圖所示,CDE為光滑的軌道,其中ED是水平的,CD是豎直平面內的半圓,與ED相切于D點,且半徑R=0.5m,質量m=0.1kg的滑塊A靜止在水平軌道上,另一質量M=0.5kg的滑塊B前端裝有一輕質彈簧(A、B均可視為質點)以速度v0向左運動并與滑塊A發(fā)生彈性正碰,若相碰后滑塊A能過半圓最高點C,取重力加速度g=10m/s2,則:
(1)B滑塊至少要以多大速度向前運動;
(2)如果滑塊A恰好能過C點,滑塊B與滑塊A相碰后輕質彈簧的最大彈性勢能為多少。
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【題目】如圖所示,質量分布均勻的細棒中心為O點,O1為光滑鉸鏈,O2為光滑定滑輪,O與O2由一根輕質細繩連接,水平外力F作用于細繩的一端,用N表示鉸鏈對桿的作用力,現(xiàn)在水平外力F作用下,從緩慢減小到0的過程中,下列說法正確的是( )
A.F逐漸變小,N大小不變
B.F逐漸變小,N逐漸變大
C.F先變小再變大,N逐漸變小
D.F先變小再變大,N逐漸變大
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【題目】把一小球從離地面h=5m處,以v0=10m/s的初速度水平拋出,不計空氣阻力,(g=10m/s2).求:
(1)小球在空中飛行的時間;
(2)小球落地點離拋出點的水平距離;
(3)小球落地時的速度大。
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【題目】如圖甲所示,傾角=37的粗糙斜面固定在水平面上,斜面足夠長。一根輕彈簧一端固定在斜面的底端,另一端與質量m=1.0 kg的小滑塊(可視為質點)接觸,滑塊與彈簧不相連,彈簧處于壓縮狀態(tài)。當t=0時釋放滑塊,在0~0.24 s時間內,滑塊的加速度a隨時間t變化的關系如圖乙所示。已知彈簧的勁度系數(shù)k=2.0102 N/m,當t=0.14 s時,滑塊的速度v1=2.0 m/s。g取10 m/s2,sin 37=0.6,cos 37=0.8。最大靜摩擦力等于滑動摩擦力。求:
(1)斜面對滑塊的摩擦力Ff的大;
(2)t=0.14 s時滑塊與出發(fā)點間的距離d;
(3)在0~0.44 s時間內,滑塊運動的位移x。
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【題目】某小船在河寬為d,水速恒定為v的河中渡河,第一次用最短時間從渡口向對岸開去,此時小船在靜水中航行的速度為v1,所用時間為t1;第二次用最短航程渡河從同一渡口向對岸開去,此時小船在靜水中航行的速度為v2,所用時間為t2,結果兩次恰好抵達對岸的同一地點,則
A. 第一次所用時間t1=B. 第二次所用時間t2=
C. 兩次渡河的位移大小為D. 兩次渡河所用時間之比
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