【题目】如图所示,滑块A、B的质量均为m,A套在固定倾斜直杆上,倾斜杆与水平面成45°,B套在固定水平的直杆上,两杆分离不接触,两直杆间的距离忽略不计且足够长,A、B通过铰链用长度为L的刚性轻杆(初始时轻杆与平面成30°)连接,A、B从静止释放,B开始沿水平面向右运动,不计一切摩擦,滑块A、B视为质点,在运动的过程中,下列说法中正确的是
A. A、B组成的系统机械能守恒
B. 当A到达与B同一水平面时,A的速度为
C. B滑块到达最右端时,A的速度为
D. B滑块最大速度为
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【题目】如图所示,一半径为R=0.5m的半圆型光滑轨道与水平传送带在B点连接,水平传送带AB长L=8 m,向右匀速运动的速度为v0。一质量为m=1 kg的小物块(可视为质点)以v1=6 m/s的初速度从传送带右端B点向左冲上传送带,物块再次回到B点后恰好能通过圆形轨道最高点,物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.45,g取10 m/s2。求物块相对地面向左运动的最大距离x及传送带的速度大小v0。
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【题目】A、B在某个点电荷电场中的一根电场线上,在线上A点处放入一个静止的自由负电 荷, 它将沿电场线由静止向B点运动,下列判断哪些是正确的( )
A. 电场线由B指向A,该电荷做加速运动,加速度越来越小
B. 电场线由B指向A,该电荷做加速运动,其加速度大小的变化 由题设条件不能确定
C. 电场线由A指向B,电荷做匀加速运动
D. 电场线由B指向A,电荷做加速运动,加速度越来越大
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【题目】如图甲,两水平金属板间距为d,板间电场强度的变化规律如图乙所示.t=0时刻,质量为m的带电微粒以初速度v0沿中线射入两板间,(0﹣)时间内微粒匀速运动,T时刻微粒恰好经金属边缘飞出.微粒运动过程中未与金属板接触.重力加速度的大小为g,末速度大小为__,克服电场力做功为__.
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【题目】如图所示,光滑绝缘半球槽的半径为R=0.5m,半径OA水平,同时空间存在水平向右的匀强电场.一质量为m、电量为q的带正小球从槽的右端A处无初速沿轨道滑下,滑到最低位置B时,球对轨道的压力为2mg.(g=10m/s2) 求:
(1)电场强度的大小;
(2)小球过B点后能到达的最高点与半径OA的距离H;
(3)小球的最大速度出现在何处.
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【题目】(1)为了探究弹簧弹力F和弹簧伸长量x的关系,某同学选了A、B两根规格不同的弹簧进行测试,根据测得的数据绘出如题图①所示的图象,从图象上看,该同学没能完全按实验要求做,使图象上端成为曲线,图象上端成为曲线的原因是______________________。
(2)“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如题图②所示 ,保证小车总质量不变,改变所挂钩码的数量,多次重复测量,测得的多组数据可画出a-F关系图线如题图③所示 ,此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是______。
A.小车与轨道之间存在摩擦
B.导轨保持了水平状态
C.所挂钩码的总质量太大
D.所用小车的质量太大
(3)“验证力的平行四边形定则”的实验情况如题图④所示 ,其中A为固定橡皮条的图钉,O为橡皮条与细绳的结点,第一次用两个弹簧秤拉,力记为F1和F2,第二次用一个弹簧秤拉,力记为F′。作出矢量四边形如题图⑤所示,如果没有操作失误,图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是__________。
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【题目】英国物理学家胡克发现:金属丝或金属杆在弹性限度内它的伸长量与拉力成正比,这就是著名的胡克定律.这一发现为后人对材料的研究奠定了基础.现有一根用新材料制成的金属杆,长为3m,横截面积为,设计要求它受到拉力后伸长不超过原长的.由于这一拉力很大,杆又较长,直接测试有困难,因此,选用同种材料制成的样品进行测试,通过测试取得数据如下:
(1)测试结果表明金属丝或金属杆受拉力作用后其伸长量与材料的长度成______比,与材料的截面积成____比.
(2)通过对样品的测试,推算出用新材料制成的上述金属杆所能承受的最大拉力为________N.
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【题目】如图所示,为一皮带传动装置,右轮半径为r,a为它边缘上一点;左侧是一轮轴,大轮半径为4r,小轮半径为2r,b点在小轮上,到小轮中心的距离为r.c点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上.若传动过程中皮带不打滑,则( )
①a点和b点的线速度大小相等
②a点和b点的角速度大小相等
③a点和c点的线速度大小相等
④a点和d点的向心加速度大小相等.
A. ①③ B. ②③ C. ②④ D. ③④
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【题目】A、B、C、D四个质量均为2kg的物体,在光滑的水平面上做直线运动,它们运动的x-t、v-t、a-t、F合 -t图象如图所示,已知物体在t=0时的速度均为零,其中0~4s内物体运动位移最大的是:( )
A. B. C. D.
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