【题目】下列关于物理知识和运动规律,说法中正确的是( )
A. 开普勒通过对天体运动的观察和数据分析发现了万有引力定律
B. 物体在变力作用下一定做曲线运动
C. 若物体动能不发生变化,则物体一定做直线运动
D. 做曲线运动的物体,其速度一定变化
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【题目】(2014新课标全国卷Ⅰ,25)如图,O、A、B为同一竖直平面内的三个点,OB沿竖直方向,∠BOA=60°,OB=OA.将一质量为m的小球以一定的初动能自O点水平向右抛出,小球在运动过程中恰好通过A点.使此小球带电,电荷量为q(q>0),同时加一匀强电场,场强方向与△OAB所在平面平行.现从O点以同样的初动能沿某一方向抛出此带电小球,该小球通过了A点,到达A点时的动能是初动能的3倍;若该小球从O点以同样的初动能沿另一方向抛出,恰好通过B点,且到达B点时的动能为初动能的6倍,重力加速度大小为g.求
(1)无电场时,小球到达A点时的动能与初动能的比值;
(2)电场强度的大小和方向.
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【题目】如图所示,线圈abcd的面积是0.05m2,共100匝;线圈电阻为1,外接电阻R=9,匀强磁场的磁感强度为B=T,当线圈以300r/min的转速匀速转动时,求:
(1)若从线圈处于中性面开始计时,写出线圈中感应电动势的瞬时值表达式;
(2)线圈转过1/30s时电动势的瞬时值多大?
(3)线圈从中性面转过1800过程中,磁通量变化量是多少?流过电阻R上得电量是多少?
(4)电路中电压表和电流表的示数各是多大?
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【题目】如图所示,平行且足够长的两条光滑金属导轨,相距0.5m,与水平面夹角为30°,不计电阻,广阔的匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感应强度B=0.4T,垂直导轨放置两金属棒ab和cd,长度均为0.5m,电阻均为0.1Ω,质量分别为0.1 kg和0.2 kg,两金属棒与金属导轨接触良好且可沿导轨自由滑动.现ab棒在外力作用下,以恒定速度v=1.5m/s沿着导轨向上滑动,cd棒则由静止释放,试求: (取g=10m/s2)
(1)金属棒ab产生的感应电动势;
(2)闭合回路中的最小电流和最大电流;
(3)金属棒cd的最终速度.
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【题目】如下图所示,一质量为M的赛车,在某次比赛中要以恒定的速率通过一段凹凸起伏的圆弧形路面,若圆弧半径都是R,汽车在最高点对路面的压力为零,则下列说法正确的是
A. 在凸起的圆弧路面的顶部,汽车处于超重状态
B. 在凹下的圆弧路面的底部,汽车对路面的压力为2Mg
C. 在经过凸起的圆弧路面的顶部后,汽车将做平抛运动,落地点到最高点得水平距离为2R
D. 汽车在弧形轨道上运动的过程中向心力保持不变
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【题目】如图所示,足够长的光滑绝缘水平台左端固定一被压缩的绝缘轻质弹簧,一个质量.电量的可视为质点的带电小球与弹簧接触但不栓接。某一瞬间释放弹簧弹出小球,小球从水平台右端A点飞出,恰好能没有碰撞地落到粗糙倾斜轨道的最高B点,并沿轨道滑下。已知AB的竖直高度,倾斜轨道与水平方向夹角为.倾斜轨道长为,带电小球与倾斜轨道间的动摩擦因数。倾斜轨道通过光滑水平轨道CD与光滑竖直圆轨道相连,小球在C点没有能力损失,所有轨道都是绝缘的,运动过程中小球的电量保持不变。只有光滑竖直圆轨道处在范围足够大的竖直向下的匀强电场中,场强。已知,,取,求:
(1)被释放前弹簧的弹性势能;
(2)若光滑水平轨道CD足够长,要使小球不离开轨道,光滑竖直圆轨道的半径应满足什么条件?
(3)如果竖直圆弧轨道的半径,小球进入轨道后可以有多少次通过竖直圆轨道上距水平轨道高为的某一点P?
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【题目】下列说法正确的是:( )
A. 曲线运动的原因是物体所受合力的方向与加速度的方向不相同。
B. 平抛运动的物体在相同时间内速度的变化量相同。
C. 做匀速圆周运动的物体的速度变化量保持不变。
D. 向心加速度是物体所受的指向圆心的力所提供的。
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【题目】关于曲线运动,下列叙述正确的是( )
A. 物体只要受到垂直于初速度方向的恒力作用,就一定能做匀速圆周运动
B. 物体只有受到一个方向不断改变的力,才可能作曲线运动
C. 物体只要受到变化的外力作用时,就一定做曲线运动
D. 平抛运动是一种匀变速曲线运动
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【题目】在“探究平抛运动规律”的实验中:
(1)在做“研究平抛运动”的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画小球做平抛运动的轨迹.为了能较准确地描绘运动轨迹,需要进行的操作有:
A.通过调节使斜槽的末端保持______
B.每次释放小球的位置必须______(选填“相同”或“不同”)
C.每次必须由静止释放小球
D.小球运动时不应与木板上的白纸相接触
E.将球的位置记录在纸上后,取下纸,将点连成平滑曲线
(2)某同学在做“研究平抛物体的运动”的实验中,忘记了小球抛出点的位置O,如图所示,A为物体运动一段时间后的位置.g取10 m/s2,根据图象,可知小球抛出点的位置O的坐标为__________.
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