【题目】如图所示,A为一具有光滑曲面的固定轨道,轨道底端是水平的,质量M=40kg的小车B静止于轨道右侧,其板与轨道底端靠近且在同一水平面上,一个质量m=20kg的物体C以2.0 m/s的初速度从轨道顶端滑下,冲上小车B后经一段时间与小车相对静止并继续一起运动.若轨道顶端与底端水平面的高度差h为0.8m,物体与小车板面间的动摩擦因数μ为0.40,小车与水平面间的摩擦忽略不计,(取g=10m/s2)求:
(1)物体C滑到轨道底端时的速度大小;
(2)物体C与小车保持相对静止时的速度大小;
(3)物体冲上小车后相对于小车板面滑动的距离.
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【题目】从地面以某一初速度竖直向上抛出一个小物体,若不计空气阻力,则在上升过程中 ( )
A.重力对物体做正功,重力势能增大
B.重力对物体做负功,重力势能增大
C.物体的动能减小,机械能减小
D.物体的重力势能增大,机械能增大
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【题目】关于万有引力定律的发现,符合历史事实的是 ( )
A. 开普勒通过分析第谷的天文观测数据发现了万有引力定律
B. 牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测出了万有引力常量
C. 牛顿发现了万有引力定律,笛卡儿测出了万有引力常量
D. 牛顿发现了万有引力定律并测出了万有引力常量
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【题目】飞机在2km的高空以360km/h的速度沿水平航线匀速飞行,飞机在地面上观察者的正上方空投一包裹(取g=10m/s2,不计空气阻力)
⑴包裹落地处离地面观察者多远?离飞机的水平距离多大?
⑵求包裹着地时的速度大小和方向。
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【题目】某同学要测量一个微安表 (量程为0-500uA)的内阻。可供选择器材有:
A:电源(电动势6V,内阻较小)
B:电压表(量程0-3V,内阻约几千欧姆)
C:电阻箱(0-999.9欧)
D:电位器(可变阻阻,与滑动变阻器相当)(0-1.5千欧)
E:电位器(0-15千欧)
该同学设计了如图的电路进行实验。连接后,主要操作步骤下:
①开关K和K1处于断开状态 ;
②将电位器R和电阻箱R1调至最大值。闭合开关K,调节电位器R,让微安表达到满偏,此时电压表示数为2.00V;
③闭合开关K1,调节电位器R和电阻箱R1,让微安表达到半偏,此时电阻箱的示数为300.0欧,电压表的示数为2.50V。完成下列填空:
(1)电位器R应该选择___________。
(2)由实验数据可知电压表的内阻为RV=__________, 微安表的内阻为RA=________;
(3)若电压表在制造过程中,由于分压电阻的误差,使得示数比真实值偏大,则由此造成微安表内阻的测量值__________(选填“大于”、“小于”、“等于”)真实值
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【题目】可升降转椅由上下两部分组成,连接上下的是其升降部分。结构如图所示,导热性能良好的A、B两个金属筒间密闭了一定质量的气体,(可视为理想气体)已知A筒的横截面积为s。可沿着B的光滑内壁上下滑动且不漏气,A筒以及上部座椅的质量为m,两桶间的气体温度为T1。室内温度上升使得AB内气体的高度有h1缓慢升高到h2该过程中气体吸收的热量为Q。已知重力加速度为g。外界大气压强恒为P0。求:
(1)过程中气体内能的增加量.
(2)气体高度为h2时质量为2m的人坐到座椅上,求稳定后气体的高度.
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【题目】如图所示,M、N为两平行金属板,期间电压为U。质量为m、电荷量为+q的粒子,从M板由静止开始经电场加速后,从N板上的小孔射出,并沿与ab垂直的方向由d点进入△abc区域,不计粒子重力,一直bc=l,∠c=60°,∠b=90°,ad= 。
(1)求粒子从N板射出时的速度v0;
(2)若abc区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,要使粒子不从bc边界射出,则磁感应强度应为多大?
(3)若abc区域内存在平行纸面且垂直bc方向的匀强电场,要使粒子不从ac边界射出,电场强度应为多大?
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【题目】如图所示,光滑水平面上有大小相同的A、B两球在同一直线上运动。两球质量关系为mB=2mA,规定向右为正方向,A、B两球的动量均为6kg·m/s,运动中两球发生碰撞,碰撞后A球的动量增量为–4 kg·m/s,则
A. 若左方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为2∶5
B. 若左方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为1∶10
C. 若右方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为2∶5
D. 若右方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为1∶10
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【题目】如图所示,要使Q线圈产生图示方向的电流,可采用的方法有
A. 闭合电键K后,把R的滑片向右移
B. 闭合电键K后,把R的滑片向左移
C. 闭合电键K后,把P中的铁心从左边抽出
D. 闭合电键K后,把Q靠近P
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