【题目】如图一质量为m的球,用长为L的细线悬挂于O点,在O点正下方L/2处钉有一根长钉,把悬线沿水平方向拉直后无初速度释放,当悬线碰到钉子瞬间,以下说法不正确的是 ( )
A. 小球的线速度突然增大
B. 小球的向心加速度突然增大
C. 小球的角速度突然增大
D. 悬线拉力突然增大
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,所以液体表面存在表面张力
B. 由阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和气体的密度,可以估算出理想气体分子间的平均距离
C. 分子平均速率大的物体的温度比分子平均速率小的物体的温度高
D. 机械能不可能全部转化为内能,内能也无法全部用来做功以转化成机械能
E. 分子间的引力和斥力同时存在,都随分子间距离的增大而减小
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【题目】经长期观测,人们在宇宙中已经发现了“双星系统”。“双星系统”由两颗相距较近的恒星组成,每颗恒星的半径远小于两颗恒星之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体。如图,两颗星球组成的双星,在相互之间的万有引力作用下,绕连线上某一定点O点做匀速圆周运动,现测得两颗星球之间的距离为L,质量之比为::2,则可知
A. 、做圆周运动的线速度之比为3:2
B. 、做圆周运动的角速度之比为1:1
C. 做圆周运动的半径为
D. 做圆周运动的半径为
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【题目】用如图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律。图乙是从打出的纸带中选出的符合要求的一条纸带,O点为打点起始点,且O点的速度为零。在纸带上选取三个依次打出的连续点A、B、C,测得它们到O点的距离分别为hA、hB、hC。设重锤质量为m,当地重力加速度为g,打点计时器打点周期为T。为了验证此实验过程中机械能是否守恒,需要计算出从打O点到打B点的过程中,重锤重力势能的减少量Ep= _______,动能的增加量Ek=_______(用已知字母表示)。
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【题目】负点电荷Q固定在正方形的一个顶点上,带电粒子P仅在该电荷的电场力作用下运动时,恰好能经过正方形的另外三个顶点a、b、c,如图所示,则( )
A. 粒子P带正电
B. a、c两点的电势高低关系是φa>φc
C. 粒子P由a到b电场力做正功电势能减少
D. a、b、c的电场强度大小之比是2∶1∶2
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【题目】图为一皮带传动装置,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( )
A.a点和b点的线速度大小相等
B.a点和b点的角速度大小相等
C.a点和c点的线速度大小相等
D.c点和d点的向心加速度大小相等
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【题目】质量为2 kg的物体置于水平面上,在运动方向上受到水平拉力F的作用,沿水平方向做匀变速运动,拉力F作用2 s后撤去,物体运动的速度图象如图所示,则下列说法正确的是(取g=10 m/s2)( ).
A. 拉力F做功150 J
B. 拉力F做功350 J
C. 物体克服摩擦力做功100 J
D. 物体克服摩擦力做功175 J
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【题目】如图在xOy平面内存在匀强电场和匀强磁场,匀强电场场强大小E,方向沿+y方向,匀强磁场I和II的分界线为平行于x轴的直线,两磁场方向如图。在坐标原点O处沿x轴正向射出质量m、电荷量+q的带电粒子,粒子恰好从两磁场的分界线处的P(2d,d)点离开电场进入匀强磁场I中,最后恰好能从x轴上的N点离开匀强磁场II。不计粒子的重力,求:
(1)粒子从O点进入电场时的速度;
(2)粒子从P点进入磁场I时的速度;
(3)磁场II的磁感应强度大小。
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【题目】如图甲所示,一群轮滑爱好者在U形池内练习轮滑。其中某位质量m=50kg(含装备)的爱好者自由滑行(不用力蹬地)时的运动轨迹如图甲中虚线所示,图乙为示意图。AB、CD段曲面均为半径R=6m的光滑圆弧,且与长为l=5m的粗糙水平面BC相切。他从A点以v0=4m/s的速度出发,经BCD滑到高出D点hDE=0.2m的E处返回。忽略空气阻力,取g=10m/s2。求:
(1)轮滑爱好者在水平面BC运动时所受的阻力大小;
(2)轮滑爱好者第三次到达B点前瞬间受到曲面的支持力大小;
(3)轮滑爱好者最后停止的位置离C点的距离。
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