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【题目】如图所示,一半径为R,粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平,轨道上的A点离PQ的距离为R,一质量为m的质点自P点上方某处由静止开始下落,从P点进入轨道后刚好能到达Q点并能再次返回经过N点,已知质点第一次滑到轨道最低点N时速率为v1,第一次到达A点时速率为v2,选定N点所在的水平面为重力势能的零势能面,则(  )

A. v1v2

B. v1v2

C. NQ的过程中,动能与势能相等的点在A点上方,从QN的过程中,动能与势能相等的点在A点下方

D. NQ的过程中,动能与势能相等的点在A点下方,从QN的过程中,动能与势能相等的点在A点上方

【答案】BC

【解析】试题分析:质点从NA再到Q的过程中,重力与摩擦力做功.由于质点做圆周运动,由运动的特点可知,质点在NA段与轨道之间的压力大于AQ段之间质点与轨道之间的压力,根据:可知,质点在NA段受到的摩擦力比较大,所以质点在NA段摩擦力做的功比较多,则重力与摩擦力在NA段做的功比较多,所以质点第一次到达N点处的动能一定大于质点第一次到达A点处动能的2倍.根据动能的表达式:可知,,故A错误,B正确;如果轨道光滑,物体在运动过程中不受摩擦力,上升过程中动能与重力势能相等的位置在位移的中点A,现在由于要克服摩擦力做功,机械能减小,所以上升过程中动能与重力势能相等的位置在A点上方,从QN的过程中,动能与势能相等的点在A点下方,故C正确,D错误.

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【题目】我国首个月球探测计划“嫦娥工程”将分三个阶段实施,大约用十年的时间完成,这极大地提高了同学们对月球的关注,以下是某位同学就有关月球的知识设计的两个问题,请你回答:
(1)若已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,月球绕地球运行的周期为T,且把月球绕地球的运行近似看作是匀速圆周运动.试求出月球绕地球运行的轨道半径.
(2)若某位宇航员随登月飞船登陆月球后,在月球某水平表面上方h高处以速度v0水平抛出一个小球,小球落回月球表面时与抛出点间的水平距离为s,已知月球的半径为R , 引力常量为G,试求月球的质量M

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A. 启动时乘客受到车厢作用力的方向与车运动的方向相反

B. 做匀加速运动时,第5、6节与第6、7节车厢间的作用力之比为32

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D. 与改为4节动车带4节拖车的动车组最大速度之比为14

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【题目】在如图(a)所示的电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器(最大阻值20 Ω)。闭合电键S,将滑动变阻器的滑动触头P从最右端滑到最左端,两个电压表(内阻极大)的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图(b)所示。则下列说法正确的是(

A. 图线甲是电压表V1示数随电流变化的图线

B. 电源内电阻的阻值为10Ω

C. 电源的最大输出功率为1.5W

D. 滑动变阻器R2的最大功率为0.9W

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【题目】如图所示电路中,电源的内电阻为rR2R3R4均为定值电阻,电表均为理想电表。闭合电键S当滑动变阻器R1的滑动触头P向右滑动时,电流表和电压表的示数变化量的大小分别为IU下列说法正确的是( )

A.电压表示数变大 B.电流表示数变大

C D

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【题目】如图所示,有一放射源可以沿轴线ABO方向发射速度大小不同的粒子,粒子质量均为m,带正电荷q.A、B是不加电压且处于关闭状态的两个阀门,阀门后是一对平行极板,两极板间距为d,上极板接地,下极板的电势随时间变化关系如图(b)所示.O处是一与轴线垂直的接收屏,以O为原点,垂直于轴线ABO向上为y轴正方向,不同速度的粒子打在接收屏上对应不同的坐标,其余尺寸见图(a),其中l和t均为已知.已知 ,不计粒子重力.

(1)某时刻A、B同时开启且不再关闭,有一个速度为 的粒子恰在此时通过A阀门,以阀门开启时刻作为图(b)中的计时零点,试求此粒子打在y轴上的坐标位置(用d表示).
(2)某时刻A开启, 后A关闭,又过 后B开启,再过 后B也关闭.求能穿过阀门B的粒子的最大速度和最小速度.
(3)在第二问中,若以B开启时刻作为图(b)中的计时零点,试求解上述两类粒子打到接收屏上的y坐标(用d表示).

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)关于实验操作,下列说法中正确的是__________(选填选项前的字母)

A.同一次实验中点的位置允许变动

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在误差允许的范围内,此实验的结论是_________

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