【题目】如图所示,在研究物体做平抛运动时,让小球A沿曲面轨道滚下,离开轨道末端时(末端水平,小球A离开轨道时和小球B在同一高度),撞开接触式开关S(开关对小球的作用力可忽略不计),被电磁铁吸住的小球B同时自由下落。多次改变整个装置的高度H重复上述实验,发现A、B两球总是同时落地。该实验现象说明了A球在离开轨道后
A. 水平方向的分运动是匀速直线运动
B. 水平方向的分运动是匀加速直线运动
C. 竖直方向的分运动是自由落体运动
D. 竖直方向的分运动是匀速直线运动
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【题目】如图所示,AB是固定在竖直平面内半径为R的光滑圆形轨道,轨道在最低点B与水平粗糙轨道BC平滑连接,BC的长度为2R.一质量为m的物块Q静止放置在水平轨道上与B点相距为x处.另一质量也为m的物块P从A点无初速释放,沿轨道下滑后进入水平轨道并与Q发生完全非弹性碰撞.已知两物块与水平轨道间的动摩擦因数均为μ=0.25,两物块都可视为质点,重力加速度为g.
(1)求P刚要到达B点时受到轨道的支持力的大小.
(2)若两物块碰撞后能越过C点,求x与R之间应满足的关系.
(3)讨论物块P和物块Q在水平轨道运动过程克服摩擦力做的总功Wf与x和R之间的关系.
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【题目】如图所示,真空中有一边长为 a 的等边三角形 ABC,P 点是三角形的中心。在 A 点固定一电荷量为 q 的负点电荷,在 B 点同定一电荷量为 q 的正点电荷,已知静电力常量为 k,则以下说法正确的是
A. c 点的电场强度大小为
B. c 点电势高于 P 点电势
C. 某一试探电荷在 c 点与 P 点所受静电力大小之比为
D. 将某一试探电荷从 C 点沿 CP 连线的方向移动到 P 点的过程中静电力不做功
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【题目】假设地球和金星都绕太阳做匀速圆周运动,已知地球到太阳的距离大于金星到太阳的距离,那么
A. 地球公转周期小于金星的公转周期
B. 地球公转的线速度大于金星公转的线速度
C. 地球公转的加速度大于金星公转的加速度
D. 地球公转的角速度小于金星公转的角速度
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【题目】下列关于点电荷的说法中,正确的是
A. 点电荷是电荷量和体积都很小的带电体
B. 点电荷就是体积足够小的电荷
C. 点电荷是一种理想化的物理模型
D. 任何带电体都可以看作是电荷全部集中于球心的点电荷
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【题目】某活动小组利用图(a)所示装置探究机械能守恒定律。实验开始时,直径为d的小钢球被电磁铁吸住。断开开关,钢球由静止开始下落。测得钢球静止时球心到光电门中心的距离为数h,由数字计时器测出钢球通过光电门的时间为△t.已知当地的重力加速度大小为g。试完成如下实验内容:
(1)利用螺旋测微器测出钢球的直径,读数如图(b)所示,则d=________mm:
(2)钢球通过光电门的速度表达式为__________(用题中所给物理量的符号表示);
(3)要验证机械能守恒,需比较____________和_____________在误差允许范围内是否相等(用题中所给物理量的符号表示)。
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【题目】如图所示,水平地面上固定一个半径为R=0.8m的四分之一光滑圆轨道,圆轨道末端水平并与一个足够长的匀质木板的左端等高接触但不连接。木板的质量为M=2kg,其左端有一个处于静止状态的小物块a,质量为ma=1kg。现将一质量为mb=3kg的小物块b由圆轨道最高点无初速释放,并与物块a在圆轨道最低点发生碰撞,碰撞时间极短且碰撞过程中无机械能损失(物块a、b可视为质点,重力加速度g取10m/s2).
(1)求碰后瞬间两物块的速度大小;
(2)若两个小物块a、b与木板间的动摩擦因数均为μ1=0.3,木板与地面间的动摩擦因数为μ2=0.1,求最终两个小物块a、b间的距离。
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【题目】“天舟一号”飞船是我国首个货运飞船。2017年4月22日,“天舟一号”飞船在指定轨道成功与“天宫二号”空间实验室自动交会对接,对接后形成组合体,如图所示。组合体在轨道上的运动可视为匀速圆周运动。已知组合体距地球表面的高度为h,地球半径为R,地球的质量为M,引力常量为G。
(1)求组合体运行时线速度的大小v;
(2)求组合体运行时向心加速度的大小a;
(3)此次发射“天舟一号”除了完成交会对接、为天宫二号空间实验室补加燃料之外,它身上还携带了大量的实验设备,在太空运行期间要进行多项实验。在我们中学物理学习中的有些实验可以在太空中完成,但也有些实验不能在太空中完成,请你各举一例。
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【题目】一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时波形图如图中实线所示,此时波刚好传到c点;t=0.6s时波恰好传到e点,波形如图中虚线所示,a、b、c、d、e是介质中的质点。下列说法正确的是
A. 这列波的周期为T=0.8s
B. 当t=0.6s时质点a速度沿y轴负方向
C. 质点c在这段时间内沿x轴正方向移动了3m
D. 质点d在这段时间内通过的路程为20cm
E. t=0.6s时,质点e将要沿y轴正方向运动
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