【题目】光滑的水平轨道AB,与半径为R的光滑的半圆形轨道BCD相切于B点,其中圆轨道在竖直平面内,B为最低点,D为最高点.一质量为m的小球以初速度沿AB运动,恰能通过最高点,则( )
A. R越大,过D点后平抛的水平位移最大
B. R越大,小球经过B点后的瞬间对轨道的压力越大
C. 小球过D点后可能做自由落体运动
D. m与R同时增大,初动能增大
【答案】AD
【解析】
小球恰能通过最高点时,由重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出小球经最高点时的速度,根据动能定理求出初速度v0与半径R的关系,小球经过B点后的瞬间由重力和轨道的支持力的合力提供向心力,由牛顿运动定律研究小球对轨道的压力与半径的关系,利用动能定理来解决初动能;
A、小球恰能通过最高点时,由重力提供向心力,则有:,即:
做平抛运动,则有:,,整理可以得到:,可知:R越大,过D点后平抛的水平位移最大,故选项A正确,C错误;
B、由于,根据动能定理得,,得到:,小球经过B点后的瞬间根据牛顿第二定律有:,得到轨道对小球的支持力为:,则N与R无关,则小球经过B点后瞬间对轨道的压力与R无关,故B错误;
D、初动能,得知m与R同时增大,初动能增大,故D正确。
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【题目】如图所示,A、B是两盏完全相同的白炽灯,L是直流电阻不计、自感系数很大的自感线圈,如果断开电键S1,闭合S2,A、B两灯都能同样发光. 如果最初S1是闭合的,S2是断开的.那么不可能出现的情况是
A. 刚一闭合S2,A灯就亮,而B灯则延迟一段时间才亮
B. 刚闭合S2时,线圈L中的电流为零
C. 闭合S2以后,A灯变亮,B灯由亮变暗
D. 再断开S2时,A灯立即熄火,B灯先亮一下然后熄灭
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【题目】如图所示是P、Q两质点运动的v﹣t图象,由图线可以判定( )
A. P质点的速度越来越小
B. 零时刻P质点的加速度为零
C. 在t1时刻之前,P质点的加速度均大于Q质点的加速度
D. 在0﹣t1时间内,P质点的位移大于Q质点的位移
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【题目】如图所示,一个小球从竖直立在地面上的轻质弹簧正上方某处自由下落,从小球与弹簧接触开始到弹簧被压缩到最短的过程中,小球的速度和加速度的变化情况是( )
A.加速度和速度均越来越小,它们的方向均向下
B.加速度先变小后变大,方向先向下后向上;速度越来越小,方向一直向下
C.加速度先变小后变大,方向先向下后向上;速度先变大后变小,方向一直向下
D.以上均不正确
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【题目】如下图所示,一质量为m的木块靠在竖直粗糙的墙壁上,且受到水平力F的作用,下列说法正确的是( )
A. 若木块静止,则木块受到的静摩擦力大小等于mg,方向竖直向上
B. 若木块静止,当F增大时,木块受到的静摩擦力随之增大
C. 若木块沿墙壁向下运动,则墙壁对木块的摩擦力大小为μF
D. 若开始时木块静止,当撤去F,木块沿墙壁下滑时,木块不受滑动摩擦力作用
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【题目】科学家预测银河系中所有行星的数量大概在2万亿-3万亿之间.日前在银河系发现一颗类地行星,半径是地球半径的两倍,质量是地球质量的三倍.卫星a、b分别绕地球、类地行星做匀速圆周运动,它们距中心天体表面的高度均等于地球的半径.则卫星a、b的( )
A. 线速度之比为1:
B. 角速度之比为3:2
C. 周期之比为2:
D. 加速度之比为4:3
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【题目】在测定匀变速运动的实验中,打点计时器使用的交流电频率为50Hz,记录小车做匀变速运动的纸带如图所示,在纸带上选择标出0~5的6个计数点,相邻的两个计数点之间还有4个点没有画出。纸带旁并排摆放着最小刻度为毫米的刻度尺,零点跟“0”计数点对齐,由图可以读出1、3、5三个计数点与“0”点的距离d1、d3、d5,将它们填入表格中。
计算小车通过计数点“4”的瞬时速度为________ m/s,小车的加速度是________m/s2。
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【题目】如图所示,小球A固定在绝缘支架上,小球B用丝线悬挂,两小球均带有正电荷。现将A向右移近B,观察到丝线与竖直方向的夹角增大,这表明电荷间
A. 距离逐渐减小,作用力增大
B. 距离逐渐减小,作用力减小
C. 距离逐渐增大,作用力增大
D. 距离逐渐增大,作用力减小
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【题目】在如图甲所示的平面坐标系内,有三个不同的静电场:第一象限内有固定在O点处的点电荷产生的电场E1(未知),该点电荷的电荷量为,且只考虑该点电荷在第一象限内产生电场;第二象限内有水平向右的匀强电场E2(未知);第四象限内有大小为,方向按图乙周期性变化的电场E3,以水平向右为正方向,变化周期 。一质量为m,电荷量为+q的离子从(-x0,x0)点由静止释放,进入第一象限后恰能绕O点做匀速圆周运动。以离子到达x轴时为计时起点,已知静电力常量为k,不计离子重力。求:
(1)离子在第一象限运动时速度大小和第二象限电场E2的大小;
(2)当时,离子的速度;
(3)当时,离子的坐标。()
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