【题目】如图所示,一质量M=0.8kg的小车静置于光滑水平地面上,其左侧用固定在地面上的销钉挡住。小车上表面由光滑圆弧轨道BC和水平粗糙轨道CD组成,圆弧轨道BC与水平轨道CD相切于C处,圆弧BC所对应的圆心角、半径R=5m,CD的长度。质量m=0.2kg的小物块(视为质点)从某一高度处的A点以大小v0=4m/s的速度水平抛出,恰好沿切线方向从B点进入圆弧轨道,物块恰好不滑离小车。取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,空气阻力不计。求:
(1)物块通过B点时的速度大小vB;
(2)物块滑到圆弧轨道的C点时对圆弧轨道的压力大小N;
(3)物块与水平轨道CD间的动摩擦因数。
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【题目】两个底面积均为S的圆柱形导热容器直立放置,下端由细管连通。左容器上端敞开,右容器上端封闭。容器内气缸中各有一个质量不同,厚度可忽略活塞活塞A、B下方和B上方均封有同种理想气体。已知容器内气体温度始终不变,重力加速度大小为g,外界大气压强为p0,活塞A的质量为m,系统平衡时,各气体柱的高度如图所示(h已知),现假设活塞B发生缓慢漏气,致使B最终与容器底面接触,此时活塞A下降了0.2h。求:
①未漏气时活塞B下方气体的压强;
②活塞B的质量。
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【题目】一列沿轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,此时波恰好传到平衡位置在处的P点。已知平衡位置在处的Q点在0~8s内运动的路程为0.2m,则下列说法正确的是( )
A.P点的起振方向沿y轴负方向
B.P点振动的周期为4s
C.该波的传播速度大小为1m/s
D.质点Q的振动方程为
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【题目】水火箭的简化图如图所示,容器内气体的体积V=2L,内装有少量水,容器口竖直向下,用橡胶塞塞紧,放在发射架上,打气前容器内气体的压强p0=1.0×105Pa。用打气筒通过容器口的阀门向容器内打气,每次能向容器内打入压强也为p0、体积△V=100mL的空气,当容器中气体的压强达到一定值时,水冲开橡胶塞,火箭竖直升空。已知橡胶塞与容器口的最大静摩擦力19.5N,容器口的横截面积S=2cm2,不计容器内水的压强及橡胶塞受到的重力,打气过程容器内气体的温度保持不变,求:
(1)火箭发射升空瞬间容器内气体的压强p;
(2)打气筒需打气的次数n。
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【题目】如图是一种理想自耦变压器示意图,线圈绕在一个圆环形的铁芯上,P是可移动的滑动触头.输入端AB接交流电压U,输出端CD连接了两个相同的灯泡L1和L2,Q为滑动变阻器的滑动触头.当开关S闭合,P处于如图所示的位置时,两灯均能发光.下列说法正确的是( )
A. P不动,将Q向右移动,变压器的输入功率变大
B. P不动,将Q向右移动,两灯均变暗
C. Q不动,将P沿逆时针方向移动,变压器的输入功率变小
D. P、Q都不动,断开开关S,L1将变亮
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【题目】如图有一半径为R的弹性圆形边界,内有垂直于纸面向外的磁感应强度为B的磁场,现有一比荷为的带正电的粒子由A点与OA成30°角垂直入射到磁场中,之后粒子与边界发生弹性碰撞(垂直于边界的速度碰后反向,大小不变,平行边界的速度不变),在粒子绕边界一周的过程中,有( )
A.粒子每相邻两次碰撞的时间间隔为
B.粒子每次与边界相碰时的速度与过该碰撞点的切线的夹角均为60°
C.当时,粒子仍能回到A点
D.当时,粒子仍能回到A点
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【题目】某同学在研究单摆的受迫振动时,得到如图所示的共振曲线.横轴表示驱动力的频率,纵轴表示稳定时单摆振动的振幅。已知重力加速度为g,下列说法中正确的是
A. 由图中数据可以估算出摆球的摆长
B. 由图中数据可以估算出摆球的质量
C. 由图中数据可以估算出摆球的最大动能
D. 如果增大该单摆的摆长,则曲线的峰值将向右移动
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【题目】小型登月器连接在航天站上,一起绕月球做圆周运动,其轨道半径为月球半径的3倍,某时刻,航天站使登月器减速分离,登月器沿如图所示的椭圆轨道登月,在月球表面逗留一段时间完成科考工作后,经快速启动仍沿原椭圆轨道返回,当第一次回到分离点时恰与航天站对接,登月器快速启动所用的时间可以忽略不计,整个过程中航天站保持原轨道绕月运行,不考虑月球自转的影响,则下列说法正确的是
A. 从登月器与航天站分离到对接,航天站至少转过半个周期
B. 从登月器与航天站分离到对接,航天站至少转过2个周期
C. 航天站做圆周运动的周期与登月器在椭圆轨道上运动的周期之比为
D. 航天站做圆周运动的周期与登月器在椭圆轨道上运动的周期之比为
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