【题目】小球P和Q用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,P球的质量大于Q球的质量,悬挂P球的绳比悬挂Q球的绳短.将两球拉起,使两绳均被水平拉直,如图所示.将两球由静止释放.在各自轨迹的最低点,( )
A.P球的速度一定大于Q球的速度
B.P球的动能一定小于Q球的动能
C.P球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力
D.P球的向心加速度一定小于Q球的向心加速度
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【题目】下列说法中符合开普勒对行星绕太阳运动的描述是( )
A. 所有的行星都在同一椭圆轨道上绕太阳运动
B. 行星绕太阳运动时,太阳在椭圆的一个焦点上
C. 行星从近日点向远日点运动时,速率逐渐增大
D. 离太阳越远的行星,公转周期越长
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【题目】如图所示,图甲中M为一电动机,当滑动变阻器R的触头从一端滑到另一端的过程中,两电压表的读数随电流表读数的变化情况如图乙所示.已知电流表读数在0.2A以下时,电动机没有发生转动.不考虑电表对电路的影响,以下判断正确的是( )
A.电路中电源电动势为3.6V
B.变阻器向右滑动时,V2读数逐渐减小
C.变阻器的最大阻值为30Ω
D.此电路中,电动机的最大输出功率为0.9W
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【题目】质量m=1kg的物体置于倾角θ=37°的固定粗糙斜面上,t=0时对物体施以平行于斜面向上的拉力F,t=1s时撤去拉力,物体运动的部分v-t图如图所示。已知斜面足够长,g取10m/s 2 ,则下列说法中正确的是()
A. 拉力的大小为20N
B. t=1s时物体的机械能最大
C. 物体与斜面间的动摩擦因数为0.5
D. t=4s时物体的速度大小为10m/s
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【题目】在物理学的探索和发现过程中,科学家们运用了许多研究方法。以下关于物理学研究方法的叙述中正确的是( )
A. 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是微元法
B. 根据速度定义式,当Δt→0时, 就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法
C. 在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,这里运用了假设法
D. 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,再把各小段位移相加,这里运用了理想模型法
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【题目】如图,在一半经为R的球面顶端放一质量为m的物块,现给物块一初速度v0,则( )
A.若,则物块落地点离A点
B.若球面是粗糙的,当时,物块可能会沿球面下滑一段,再斜抛离球面
C.若,则物块落地点离A点为R
D.若移,则物块落地点离A点至少为2R
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【题目】如图所示,竖直刚性杆OO' 固定在水平地面上,轻质细绳一端悬于O点,另一端连接一质量为m的小球(可视为质点),小球绕竖直轴OO' 在某一水平面上做匀速圆周运动,轨迹半径为R=0.1m,细绳与竖直轴OO' 的夹角为θ=45°;当小球经过A点时,细绳在A点被烧断,A距地面的高度为h=1.2m(A’是A点在水平面上的投影),小球落地点为B,取g=10m/s2。求:
(1)画出小球的受力分析图;
(2)小球运动到A点时的速度大小;
(3)B点距竖直轴OO'的水平距离(即O'B的长度)。
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【题目】如图所示,A、B为水平放置的间距d=0.2m的两块足够大的平行金属板,两板间有场强为E=0.1V/m、方向由B指向A的匀强电场.一喷枪从A、B板的中央点P向各个方向均匀地喷出初速度大小均为v0=10m/s的带电微粒.已知微粒的质量均为m=1.0×10﹣5kg、电荷量均为q=﹣1.0×10﹣3C,不计微粒间的相互作用及空气阻力的影响,取g=10m/s2 . 求:
(1)求从P点水平喷出的微粒打在极板时的水平位移x.
(2)要使所有微粒从P点喷出后均做直线运动,应将板间的电场调节为E′,求E′的大小和方向;在此情况下,从喷枪刚开始喷出微粒计时,求经t0=0.02s时两板上有微粒击中区域的面积和.
(3)在满足第(2)问中的所有微粒从P点喷出后均做直线运动情况下,在两板间加垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=1T.求B板被微粒打中的区域长度.
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【题目】如图所示,质量可以不计的细杆的一端固定着一个质量为m的小球,另一端能绕光滑的水平轴0转动,让小球在竖直平面内绕轴0做半径为l的圆周运动,小球通过最高点时的线速度大小为v.下列说法中正确的是 ( )
A. v不能小于
B. v=时,小球与细杆之间无弹力作用
C. v大于时,小球与细杆之间的弹力随v增大而增大
D. v小于时,小球与细杆之间的弹力随v减小而增大
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