【题目】如图所示,水平地面上相距x=40m的A、B两点,分别放有质量为m1=2kg和m2=1kg的甲、乙两物体(均视为质点),甲与水平地面间的动摩擦因数为=0.5,BCD是半径为R=0.9m的光滑半圆轨道,O是圆心,DOB在同一竖直线上。甲以v0=25m/s的水平速度从A点向右运动,与静止在B点的乙发生碰撞,碰后粘在一起沿轨道BCD运动,从最高点D飞出,落在水平地面上的P点(图中未画出),取g=10m/s2,求:
(1)甲运动到B点时的速度大小;
(2)甲与乙碰撞过程中系统损失的机械能;
(3)落地点P与B点间的距离。
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【题目】在“测定匀变速直线运动的加速度”的实验中,打点计时器使用的交流电的频率为50 Hz,记录小车做匀变速运动的纸带如图所示,在纸带上选择0、1、2、3、4、5六个计数点,相邻两计数点之间还有四个点未画出,纸带旁并排放着带有最小分度为毫米的刻度尺,刻度尺的零点跟“0”计数点对齐,由图读出三个计数点1、3、5到0点的距离d1、d2、d3,填入下列表格中.
距离 | d1 | d2 | d3 |
测量值/cm | ___ | ___ | ___ |
计算小车通过计数点“2”的瞬时速度为v2=___ m/s;小车的加速度是a=________ m/s2(保留两位有效数字).
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【题目】关于速度、速度的变化、加速度的关系,下列说法中正确的是( )
A. 速度变化越大,加速度就一定越大 B. 加速度变小,速度一定变小
C. 速度为零,加速度一定为零 D. 速度变化越慢,加速度越小
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【题目】如图所示,一个电阻值为R、匝数为n的圆形金属线圈与阻值为2R的电阻R1连接成闭合回路.线圈的半径为r1.在线圈中半径为r2的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图(b)所示.图线与横、纵轴的交点坐标分别为t0和B0.导线的电阻不计.在0至t1时间内,下列说法正确的是( )
A. R1中电流的方向由a到b通过R1
B. 电流的大小为
C. 线圈两端的电压大小为
D. 通过电阻R1的电荷量
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【题目】伽利略创造的把实验、假设和逻辑推理相结合的科学方法,有力地促进了人类科学认识的发展。利用如图所示的装置做如下实验:小球从左侧斜面的O点由静止释放后沿斜面向下运动,并沿右侧斜面上升。斜面上先后铺垫三种粗糙程度逐渐降低的材料时,小球沿右侧斜面上升到的最高位置依次为1、2、3,根据三次实验结果的对比,可以得到的最直接的结论是
A.如果斜面光滑,小球将上升到与O点等高的位置
B.如果小球不受力,它将一直保持匀速运动或静止状态
C.如果小球受到力的作用,它的运动状态将发生改变
D.小球受到的力一定时,质量越大,它的加速度越小
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【题目】如图所示,真空室中电极K发出的电子(初速不计)经过电势差为U1的加速电场加速后,沿两水平金属板C、D间的中心线射入两板间的偏转电场,最后打在荧光屏上。C、D两板间的电势差UCD随时间变化如图所示,设C、D间的电场可看作是均匀的,且两板外无电场。已知电子的质量为m、电荷量为e(重力不计),C、D极板长为l,板间距离为d,偏转电压U2,荧光屏距C、D右端的距离为,所有电子都能通过偏转电极。求:
(1)电子通过偏转电场的时间t0;
(2)若UCD的周期T=t0,荧光屏上电子能够到达的区域的长度;
(3)若UCD的周期T=2t0,到达荧光屏上O点的电子的动能。
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【题目】如图所示,四根相同的轻质弹簧连着相同的物体,在外力作用下做不同的运动:
(1)在光滑水平面上做加速度大小为g的匀加速直线运动;
(2)在光滑斜面上沿斜面向上的匀速直线运动;
(3)做竖直向下的匀速直线运动;
(4)做整直向上的加速度大小为g的匀加速直线运动.
设四根弹簧伸长量分别为l1,l2、l3、l4,不计空气阻力,g为重力加速度,则
A. l1>l2 B. l3<l4 C. l1>l4 D. l2>l3
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【题目】如下四种情况中关于运动物体的受力情况说法正确的是( )
A. 图a中的箱子在空中竖直上抛,考虑空气阻力,则内部的物体会受到底面向上的支持力。
B. 图b粗糙的斜面上叠放着质量分别为2m和m的两个箱子A和B,当它们共同加速下滑时,B受到A对它的弹力。
C. 图c直升飞机在空中水平向左做匀减速直线运动,则空气对它的作用力斜向右上方。
D. 图d倾角为α的斜面和物体一起向右做加速度a=gtanα的匀加速运动,不计空气阻力,则物体受到三个力作用。
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【题目】如图所示,倾角为37°的光滑导轨,顶端A点高H=1.45m,下端通过一小段光滑圆弧与薄壁细管做成的玩具轨道相接于最低端B。玩具轨道由长度为x0的水平轨道BC、半径为R =0.5的圆轨道、足够长的水平轨道CE组成,整个玩具轨道固定在竖直平面内,整个轨道水平部分动摩擦因数μ=0.20,其它全部光滑。一个质量m =0.50kg的小球在倾斜导轨顶端A以v0=2.0m/s速度水平发射,在落到倾斜导轨上P点(P点在图中未画出)时速度立即变成大小vP=3.0m/s,方向沿斜面向下,小球经过BC,并能恰好经过圆的最高点。取g=10m/s2,求:
(1)求P点离A点的距离;
(2)x0的大小
(3)小球最终停留位置与B的距离
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