【题目】如图所示,M为有缺口的方形木块,固定在水平桌面上,adbcd为圆周的光滑轨道,a为轨道的最高点,de面水平且有一定长度。今将质量为m的小球在d点的正上方高为h处由静止释放,让其自由下落到d处切入轨道内运动,不计空气阻力,则
A. 小球通过a 点的最小速度为零
B. 只要改变h 的大小,就能使小球通过a点后,既可能落回轨道内,又可能落到de面上
C. 无论怎样改变h的大小,都不可能使小球通过a点后落回轨道内
D. 无论怎样调节h的大小,都不可能使小球飞到de面之外(即e的右侧)
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【题目】如图所示,虚线MN左侧有一场强为E1=E的匀强电场,在两条平行的虚线MN和PQ之间存在着宽为L、电场强度为E2=2E的匀强电场,在虚线PQ右侧相距为L处有一与电场E2平行的屏。现将一电子(电荷量为e,质量为m)无初速度地放入电场E1中的A点,最后电子打在右侧的屏上,AO连线与屏垂直,垂足为O,电子重力忽略不计。求:
(1)电子从释放到打到屏上所用的时间;
(2)电子刚射出电场E2时的速度方向与AO连线夹角θ的正切值tanθ;
(3)电子打到屏上的点P′到点O的距离y。
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【题目】在电梯内的地板上,竖直放置一根轻质弹簧,弹簧上端固定一个质量为m的物体。当电梯匀速运动时,弹簧被压缩了x,某时刻后观察到弹簧又被继续压缩了。则电梯在此时刻后的运动情况可能是( )
A. 以大小为g的加速度加速上升
B. 以大小为g的加速度减速上升
C. 以大小为的加速度加速下降
D. 以大小为的加速度减速下降
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【题目】如图甲所示,一矩形闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴以恒定的角速度转动,从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,线圈中产生的交变电流按照如图乙所示的余弦规律变化,在时刻
A. 线圈中的电流最大
B. 穿过线圈的磁通量为零
C. 线圈所受的安培力为零
D. 穿过线圈磁通量的变化率最大
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【题目】如图所示,物体小C及长木板B的质量均为m=lkg,B与C通过不可伸长的轻绳跨过光滑的定滑轮连接。设B的右端到定滑轮足够远,C离地面高H=9m,A与B之间的动摩攘因数=0.2,B与地面的动摩擦因素为=0.1。B从都止开始释放,同时A(视为质点)在B的左端以v=7m/s的初速度开始运动,且不会从B上掉下,C落地后立即停止运动不反弹,g取10m/s.求:
(1)A和B开始运动时的加速度大小;
(2)C落地前的瞬间,轻绳拉力对C做功的功率;
(3)当C落地后,A与B维续运动直至停止,则从A、B、C最开始运动到全部停止的过程中,A与B间的摩擦力对B做的总功为多少?
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【题目】如图所示,带有挡板的长木板放置在光滑的水平面上,轻弹簧放置在木板上,右端与挡板相连,左端位于木板上的B点.开始时木板静止,小铁块从木板上的A 点以速度v0 = 4.0m/ s正对着弹簧运动,压缩弹簧,弹簧的最大形变量xm = 0.10 m;之后小铁块被弹回,弹簧恢复原长;最终小铁块与木板以共同速度运动.已知当弹簧的形变量为x时,弹簧的弹性势能,式中k为弹簧的劲度系数;长木板质量M = 3.0kg,小铁块质量m= 1.0k g ,k = 600N/ m,A 、B两点间的距离d = 0.50m.取重力加速度g = 10m/s2,不计空气阻力.
(1) 求当弹簧被压缩最短时小铁块速度的大小v;
(2) 求小铁块与长木板间的动摩擦因数μ;
(3) 试通过计算说明最终小铁块停在木板上的位置.
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【题目】如图所示电路中,电源内阻忽略不计。闭合电键,电压表示数为U,电流表示数为I;在滑动变阻器R1的滑片P由a端滑到b端的过程中
A. U先变大后变小
B. I先变小后变大
C. U与I比值先变大后变小
D. U变化量与I变化量比值等于R3
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【题目】一辆质量m=2.0t的小轿车,驶过半径R=100m的一段圆弧形桥面,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)若桥面为凹形,轿车以20m/s的速度通过桥面最底点时,对桥面压力是多大?
(2)若桥面为凸形,轿车以10m/s的速度通过桥面最高点时,对桥面压力是多大?
(3)桥车以多大速度通过凸形桥面顶点时,对桥面刚好没有压力?
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【题目】如图所示,质量满足的三个物块A、B、C,A与天花板之间、B与C之间均用轻弹簧相连,A与B之间用细绳相连,当系统静止后,突然剪断AB间的细绳,则此瞬间A、B、C的加速度分别为(取向下为正)( )
A. 、2g、0 B. -2g、2g、0
C. 、、0 D. -2g、、g
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