【题目】如图所示,蹦极运动员从O点自由下落,到a点时弹性绳刚好是自然长度,c是运动员下落的最低点,b是最终静止时运动员悬吊的位置,不计空气阻力和绳的重力,研究O-a-b-c 过程有( )
A. 从O-c重力对人的冲量大于绳对人的冲量
B. 从a-b重力对人的冲量小于绳对人冲量
C. 从b-c合力对人的冲量为零
D. 从O-c合力对人的冲量为零
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【题目】如图所示,宽度为L的倾斜光滑导轨处在匀强磁场中,倾角为θ,匀强磁场磁感应强度大小为B1,磁场方向垂直导轨平面斜向上,两导轨分别与平行板电容器两极板相连,极板间距离为d,板间存在磁感应强度大小为B2的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,质量为m、带电荷量为+q的小球恰好能在电容器内的竖直平面内做匀速圆周运动,运动半径为r,已知重力加速度为g,下列说法正确的是
A. 带点小球一定做顺时针方向的圆周运动
B. 小球绕行的线速度大小为
C. 导体棒ab一定受沿斜面向上的拉力F作用,且
D. 导体棒ab一定沿导轨向下运动,运动速度大小为
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【题目】如图所示,在xoy坐标系第一象限存在垂直于纸面向外的匀强磁场(图中未面出),磁场强度B=1.82×10-4T,有一坐标为(5cm,5cm)电子放射源S可在纸面内360°方向均匀发射速度大小相等的电子,电子电荷量为e=1.6×10-19C,质量为m=9.1×10-31kg,速度大小为v=1.6×106m/s,不计电子的重力,则
A. 通过y正半轴的电子离坐标原点O最远的距离为10cm
B. 通过y正半轴的电子离坐标原点0最远的距离为13.7cm
C. 通过y正半轴的电子占发射电子总数的50%
D. 通过y正半轴的电子占发射电子总数的25%
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【题目】如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连的物块A、B,它们的质量分别为mA、mB,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板。系统处于静止状态。现开始用一恒力F沿斜面方向拉物块A使之向上运动,重力加速度g。求:
(1)物块B刚要离开C时物块A的加速度a
(2)从开始到此时物块A的位移d。
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【题目】如图所示,平行板电容器的两极板A、B接于电池两极,一带正电的小球悬挂在电容器内部,闭合开关S,给电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ,则下列说法正确的是
A. 保持S闭合,将A板向B板靠近,则θ增大
B. 保持S闭合,将A板向B板靠近,则θ不变
C. 断开S,将A板向B板靠近,则θ增大
D. 断开S,将A板向B板靠近,则θ不变
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【题目】如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,两板间距离d=40 cm.电源电动势E=24 V,内电阻r=1 Ω,电阻R=15 Ω.闭合开关S,待电路稳定后,将一带正电的小球从B板小孔以初速度v0=4 m/s竖直向上射入板间.若小球带电荷量q=1×10-2C,质量为m=2×10-2kg,不考虑空气阻力.那么,滑动变阻器接入电路的阻值为多大时,小球恰能到达A板?此时电源输出功率是多大?(g取10 m/s2)
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【题目】如图所示,在光滑水平面上停放质量为m装有弧形槽的小车。现有一质量也为m的小球以v0的水平速度沿与切线水平的槽口向小车滑去(不计摩擦),到达某一高度后,小球又返回小车右端,则( )
A. 小球在小车上到达最高点时的速度大小为v0/2
B. 小球离车后,对地将向右做平抛运动
C. 小球离车后,对地将做自由落体运动
D. 此过程中小球对车做的功为mv/2
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【题目】如图所示,CDE为光滑的轨道,其中ED是水平的,CD是竖直平面内的半圆,与ED相切于D点,且半径R=0.5m,质量m=0.1kg的滑块A静止在水平轨道上,另一质量M=0.5kg的滑块B前端装有一轻质弹簧(A、B均可视为质点)以速度v0向左运动并与滑块A发生弹性正碰,若相碰后滑块A能过半圆最高点C,取重力加速度g=10m/s2,则:
(1)B滑块至少要以多大速度向前运动;
(2)如果滑块A恰好能过C点,滑块B与滑块A相碰后轻质弹簧的最大弹性势能为多少?
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【题目】如图,P为处于水平面内的转盘,可绕竖直转轴转动,长度为l的缆绳一端悬挂在转盘边缘,另一端栓接一质量为m的小球,转盘静止时缆绳与转轴间的距离为d,现让转盘由静止逐渐加速转动,经过一段时间后小球与转盘一起做匀速圆周运动,且缆绳与转轴在同一竖直面内,此时缆绳与竖直方向的夹角为,不计空气阻力以及缆绳重力,重力加速度为g,下列判断正确的是
A.小球与转盘一起做匀速圆周运动时,小球受到缆绳的拉力大小为
B.小球从静止到左匀速圆周运动的过程中,缆绳对小球做的功为
C.小球从静止到左匀速圆周运动的过程中,缆绳对小球做的功为
D.如果圆盘稳定转动时的角速度不变,换一个质量更大的小球随其转动,稳定时缆绳与竖直方向的夹角不变
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