【题目】如图,A,B两物体用轻弹簧连接,弹簧劲度系数为k,绕过一定滑轮挂一小球C,A,B质量均为m,C的质量为3m,用手托住球C,使绳子恰好没有拉力,某一时刻突然释放球C,当A离开地面时,下列说法正确的是
A.小球C下降的距离为
B.小球C的加速度为g
C.若小球此时获得最大速度vc,则从压缩弹簧到弹簧伸长直至A离开地面时,弹性势能的变化量为
D.若小球此时获得最大速度vc,则vc=
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【题目】某小船在静水中的速度为4.0 m/s,要渡过宽度为120 m、水流速度为5.0 m/s的河流。下列说法正确的是
A. 因为船速小于水速,所以船不能渡过此河
B. 若船渡河过程中水流速度变小,则渡河时间将变长
C. 若船渡河所用的时间为30 s,则渡河位移为120 m
D. 船渡河的最小位移为150 m
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【题目】一铁球通过3段轻绳OA、OB、OC悬挂在天花板上的A点,轻绳OC栓接在轻质弹簧秤上,第一次,保持结点O位置不变,某人拉着轻质弹簧秤从水平位置缓慢转动到竖直位置,如图甲所示,弹簧秤的示数记为F1,第二次,保持轻绳OC垂直于OA,缓慢移动轻绳,使轻绳OA从竖直位置缓慢转动到如图乙所示位置,弹簧秤的示数记为F2,则( )
A. F1先增大后减小,F2逐渐减小
B. F1先增大后减小,F2逐渐增大
C. F1先减小后增大,F2逐渐减小
D. F1先减小后增大,F2逐渐增大
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【题目】如图,粗糙绝缘竖直平面MN左侧同时存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,电场强度大小为E,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B。一质量为m、电荷量为q的带正电的小滑块从A点由静止开始沿MN下滑,到达C点时离开MN做曲线运动。A、C两点间距离为h,重力加速度为g。
(1)求小滑块运动到C点时的速度大小;
(2)求小滑块从A点运动到C点过程中与粗糙平面摩擦产生的热量;
(3)若D点为小滑块在电场力、洛伦兹力及重力作用下运动过程中速度最大的位置,当小滑块运动到D点时撤去磁场,此后小滑块继续运动到水平地面上的P点。已知小滑块在D点时的速度大小为,从D点运动到P点的时间为t,求小滑块运动到P点时的动能大小。
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【题目】如图所示,一块足够大的光滑平板放置在水平面上,能绕水平固定轴MN调节其与水平面所成的倾角.板上一根长为l=0.60m的轻细绳,它的一端系住一质量为的小球P ,另一端固定在板上的O点.当平板的倾角固定为时,先将轻绳平行于水平轴MN拉直,然后给小球一沿着平板并与轻绳垂直的初速度v0=3.0m/s .若小球能保持在板面内作圆周运动,倾角的值应在什么范围内?(取重力加速度g=10m/s2)
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【题目】某高中物理小组想探究合外力做功与动能变化量的关系,于是有人想出了如图的实验装置,实验器材有打点计时器,拉力传感器(时刻记录力的大小),金属车,第一次只挂小桶,小车恰好做匀速直线运动,此时传感器示数为F1,在 桶里放上金属球,小车向右做匀加速直线运动,这时拉力传感器示数为F2
(1)下列操作没有必要的是_______
A.平衡摩擦力
B.先接通电源,再释放小车
C.满足金属车的质量远大于桶与金属球的质量
D.为计算方便,每隔4个计时点选取一个计数点
(2)为满足探究要求,下列需要进行测量的是______
A.桶与金属球总质量m
B.小车质量M
C.小车到滑轮的距离 L
(3)已知到计数点2时,小车刚好达到滑轮处,若想由此验证合外力做功与动能变化量的关系,应用的表达式为_______(用题中所给和(2)中所选字母表示,打点计时器频率为50HZ)
(4)有人认为此装置还可以求出实验桌的动摩擦因数μ,你认为可以吗?_______(选填“可以”或“不可以”)
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【题目】1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,核心部分为两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙,将其置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连,下列说法正确的是
A. 粒子被加速后的最大动能随加速电场电压的增大而增大
B. 离子由加速器的边缘进入加速器
C. 电场变化周期由粒子的质量、电荷量和磁感应强度决定
D. 为使被加速的粒子获得的动能增加为原来的4倍,可只调节D形盒的半径增大为原来的2倍
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【题目】如图所示,一根放在匀强磁场中的通电直导线,导线与磁场方向垂直,图中已分别标明电流、磁感强度和安培力这三者方向的关系,其中正确的是( )
A.B.C.D.
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【题目】如图所示,一电荷量为q的带电粒子以速度v垂直射入磁感应强度为B,宽度为d的匀强磁场中,穿出磁场时的速度方向与电子原来入射方向的夹角为30°。
(1)在图中画出粒子圆周运动轨道的圆心;
(2)带电粒子在磁场做圆周运动的轨道半径为多少?
(3)带电粒子的质量是多少?
(4)穿过磁场的时间是多少?
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