【题目】如图所示,两相同小球a、b用轻弹簧A、B连接并悬挂在天花板上保持静止,水平力F作用在a上并缓慢拉a,当B与竖直方向夹角为60o时,A、B伸长量刚好相同.若A、B的劲度系数分别为k1、k2,则以下判断正确的是( )
A.
B.
C.撤去F的瞬间,a球的加速度为零
D.撤去F的瞬间,b球处于失重状态
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【题目】对于做斜上抛运动的物体,下列说法中正确的是(不计空气阻力)( )
A. 抛射角一定时,初速度越大,飞行时间越长
B. 初速度一定时,抛射角越大,射高越小
C. 初速度一定时,抛射角越大,射程一定越大
D. 到达最高点时,物体速度为零,加速度不为零
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【题目】如图所示,水平桌面上一个面积为S的圆形金属框置于匀强磁场中,金属框平面与磁场垂直,磁感应强度B1随时间t的变化关系如图(1)所示.0到1 s内磁场方向垂直线框平面向下.圆形金属框与一个水平的平行金属导轨相连接,导轨上放置一根导体棒,导体棒的长为L,电阻为R,且与导轨接触良好,导体棒处于另一匀强磁场中,其磁感应强度恒为B2,方向垂直导轨平面向下,如图(2)所示.若导体棒始终保持静止,则其所受的静摩擦力Ff随时间变化的图象是下图中的(设向右为静摩擦力的正方向)哪一个 ( )
A. A B. B C. C D. D
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【题目】如图甲所示,用一轻质绳栓着一质量为m的小球,在竖直平面内做圆周运动(不计一切阻力),小球运动到最高点绳对小球的拉力为T,小球在最高点的速度大小为v,其图像如图乙所示,则( )
A. 轻质绳长为
B. 当地的重力加速度为
C. 当v2=c时,轻质绳的拉力大小为
D. 只要v2≥b,小球在最低点和最高点时绳的拉力差均为6a
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【题目】如图所示,光滑直杆AB长为L,B端固定一根劲度系数为k、原长为l0的轻弹簧,质量为m的小球套在光滑直杆上并与弹簧的上端连接.OO'为过B点的竖直轴,杆与水平面间的夹角始终为θ.
(1)杆保持静止状态,让小球从弹簧的原长位置静止释放,求小球释放瞬间的加速度大小a及小球速度最大时弹簧的压缩量△l1;
(2)当小球随光滑直杆一起绕OO'轴匀速转动时,弹簧伸长量为△l2,求匀速转动的角速度ω;
(3)若θ=30°,移去弹簧,当杆绕OO'轴以角速度匀速转动时,小球恰好在杆上某一位置随杆在水平面内匀速转动,求小球离B点的距离L0.
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【题目】如图所示,一带电粒子,质量为m,电荷量为q,以一定的速度沿水平直线A′B′方向通过一正交的电磁场,磁感应强度为,电场强度为E。粒子沿垂直等边三角形磁场边框的AB边方向由中点的小孔0进入另一匀强磁场,该三角形磁场的边长为a,经过两次与磁场边框碰撞后(碰撞过程无能量损失)恰好返回到小孔0,则以下说法正确的是(不计重力)
A. 该带电粒子一定带正电
B. 该带电粒子的速度为
C. 该粒子返回到小孔0之后仍沿B′A′直线运动
D. 等边三角形磁场的磁感应强度为
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【题目】某同学要测量一节干电池的电动势和内电阻.
实验室除提供开关S和导线外,有以下器材可供选择:
电压表:V(量程3V,内阻Rv约为10kΩ)
电流表:G(量程3mA,内阻Rg=100Ω)
滑动变阻器:R(阻值范围010Ω,额定电流2A)
定值电阻:R0=0.5Ω
(1)该同学将电流表G与定值电阻R0并联,实际上是进行了电表的改装,则他改装后的电流表对应的量程是 ____________ A。
(2)该同学利用上述实验原理图测得数据,以电流表G读数为横坐标,以电压表V读数为纵坐标绘出了如图乙所示的图线,根据图线可求出电源的电动势E= _______ V(结果保留三位有效数字),电源的内阻r= ______ Ω(结果保留两位有效数字)。
(4)由于电压表内阻电阻对电路造成影响,本实验电路测量结果电动势E ____________ ,内阻r ______ (选填“偏大”、“不变”或“偏小”)
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【题目】如图所示,是探究向心力和质量、半径之间关系的仪器球P和Q可以在光滑杆上无摩擦地滑动,两球之间用一条轻绳连接,,当整个装置以角速度匀速旋转时,两球离转轴的距离保持不变,此时
A. 两球的向心加速度大小不相等
B. P球受到向心力大于Q球受到的向心力
C. 一定等于
D. 当增大时,P球将向外运动
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 万有引力定律仅对质量较大的天体适用,对质量较小的物体不适用
B. 根据公式可知,当r趋近于零时,万有引力将趋于无穷大
C. 两物体间相互吸引的一对万有引力是一对平衡力
D. 牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测出了万有引力常量G
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