【题目】一物体静止在光滑的水平面上,从某时刻开始,物体受到水平方向的作用力F,力F随时间t变化的关系图线如图所示。若该图线为正弦曲线,则在0-t4时间内,下列说法正确的是
A.t1时刻,物体的速度最大
B.t2时刻,物体的位移最大
C.t2-t4时间内,物体反向运动
D.t1、t3时刻,物体的速度相同
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【题目】某种透明材料制成的空心球体外径是内径的2倍,其过球心的某截面(纸面内)如图所示。一束单色光(纸面内)从外球面上A点入射,入射角为45°时,光束经折射后恰好与内球面相切。
(1)求该透明材料的折射率;
(2)欲使光束从A点入射后,恰好在内球面上发生全反射,则应将入射角变为多少度?
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【题目】如图所示,半径为R的圆形导轨固定在水平面内,其圆心为O,ab为一条直径,b点处口。一根长度大于2R质量为m且质量分布均匀的直导体棒PQ置于圆导轨上的a点,且与ab直径垂直装置的俯视图如图所示整个装置位于一匀强磁场中磁感应强度的大小为B,方向竖直向下。T=0时刻,直导体棒在水平外力作用下以速度t匀速向右运动,在运动过程中始终与圆形导轨保持良好接触,并始终与ab垂直。设导体棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒单位长度的电阻为,圆形导轨的电阻忽略不计。重力加速度大小为g。求
(1)t时刻通过圆导轨的电流方向和大小(方向答“顺时针”或“逆时针”)
(2)t时刻外力的功率和导体棒从a到b运动过程中外力的最大功率
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【题目】如图所示,AB为一段弯曲轨道,固定在水平桌面上,与水平桌面相切于A点,B点距桌面的高度为h=0.6 m,A、B两点间的水平距离为L=0.8 m,轨道边缘B处有一轻、小定滑轮,一根轻绳两端系着质量分别为m1与m2的物体P、Q,挂在定滑轮两边,P、Q可视为质点,且m1=2.0 kg,m2=0.4 kg. 开始时P、Q均静止,P紧靠B点,P释放后沿弯曲轨道向下运动,运动到A点时轻绳突然断开,断开后P沿水平桌面滑行x=1. 25 m停止.已知P与水平桌面间的动摩擦因数μ=0.25,g取10 m/s2。求:
(1)物体P经过A点时的速度大小;
(2)在物体P从B点运动到A点的过程中,物体Q重力势能的改变量;
(3)弯曲轨道对物体P的摩擦力所做的功.
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【题目】如图所示的位移—时间图象和速度—时间图象中,图线1、2、3、4代表四个不同物体做直线运动的情况,下列描述正确的是
A.x-t图象中,t1时刻v1=v2
B.x-t图象中,0至t1时间内物体1和2的平均速度大小相等
C.v-t图象中,t3时刻物体3和4的加速度大小相等
D.v-t图象中,t4时刻表示物体4开始反向运动
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【题目】如图所示,一直角斜劈ABC绕其竖直边BC做圆周运动,物块始终静止在斜劈A上。若斜劈转动的角速度缓慢减小时,下列说法正确的是
A.斜劈对物块的支持力逐渐减小
B.斜劈对物块的支持力保持不变
C.斜劈对物块的摩擦力逐渐减小
D.斜劈对物块的摩擦力保持不变
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【题目】某同学利用如图甲所示的装置做“探究弹力和弹簧伸长的关系”实验.
(1)将弹簧悬挂在铁架台上,将刻度尺固定在弹簧一侧.弹簧轴线和刻度尺都应在_____(选填“水平”或“竖直”)方向.
(2)他通过实验得到如图乙所示的弹力大小F与弹簧长度x的关系图线.由图线可得弹簧的原长x0=_____cm,劲度系数k=_____N/m,他利用本实验原理把弹簧做成一把弹簧秤,当示数如图丙所示时,该弹簧伸长的长度△x=_____cm.
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【题目】如图所示,匝数n=100的正方形线圈abcd固定在竖直平面内,与电阻R1、理想变压器连成电路.在线圈的中心水平放置一个条形磁铁,使磁铁绕竖直方向的轴OO′匀速转动,使线圈内的磁通量Φ=sin(100πt) Wb.已知线圈的电阻r=4 Ω,R1=46 Ω,R2=10 Ω,其余导线的电阻不计.变压器原、副线圈的匝数比n1∶n2=4∶1.求:
(1)线圈产生电动势的最大值Em;
(2)若断开S2,闭合S1,求磁铁从图示位置转过90°的过程中,通过R1的电荷量q;(3)断开S1,闭合S2,求R2消耗的功率P.
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【题目】图示是验证动量守恒的实验示意图,已知小球a的质量为ma,小球b的质量为mb,且,A、B、C均为某小球的着地点,OA、OB、OC的长度分别为x1、x2、x3,不计空气阻力。
(1)下列说法正确的是____;
A.小球a每次应从同一位置由静止释放
B.斜槽末端应保持水平
C.必须测量斜槽末端到水平地面的高度H
(2)___点是小球a单独以水平速度平抛落地的着地点,___点是碰撞后小球a落地的着地点。(均选填图中的“A”、“B”或“C”)
(3)验证a、b两小球在碰撞前后总动量守恒的关系式为______。
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