【题目】如图所示, 的平板车左端放的小铁块,铁块与平板车之间的动摩擦因数。开始时,车与铁块以共同的速度向右在光滑水平面上运动,车与竖直墙正碰(机械能不损失),碰撞时间极短,车身足够长,铁块始终不与墙相碰,求小车与墙第一次碰后的整个运动过程中所走的总路程。()
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【题目】如图所示,宽为L=2 m、足够长的金属导轨MN和M′N′放在倾角为θ=30°的绝缘斜面上,在N和N′之间连有一个阻值为R=1.2 Ω的电阻,在导轨上处放置一根与导轨垂直、质量为m=0.8 kg、电阻为r=0.4 Ω的金属滑杆,导轨的电阻不计,用轻绳通过定滑轮将一质量为M=1.2kg的小球与滑杆的中点相连,绳与滑杆的连线平行于斜面。在导轨的和所围的区域存在一个磁感应强度B=1.0 T、方向垂直于斜面向上的匀强磁场,此区域内滑杆和导轨间的动摩擦因数为μ=,此区域外导轨是光滑的。现将小球和滑杆由静止释放,滑杆经d=1 m的位移由滑到位置时整个电路中产生的电热为Q=4.64J。(g取10 m/s2)求:
(1)滑杆通过位置时的加速度的大小;
(2)若滑杆运动到位置时突然剪断绳子,滑杆滑回到时恰好做匀速直线运动,则从绳断到滑杆回到位置过程中,电阻R上产生的热量Q为多少?
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【题目】如图所示,固定在竖直平面内光滑的圆轨道半径R=2m,从最低点A有一质量为m=1kg的小球开始运动,初速度v0方向水平向右,重力加速度g取10m/s2,下列说法正确的是
A. 若初速度v0=8m/s,则小球将在离A点2.2 m高的位置离开圆轨道
B. 若初速度v0=5m/s,则运动过程中,小球可能会脱离圆轨道
C. 小球能到达最高点B的条件是
D. 若初速度v0=8m/s,则小球离开圆轨道时的速度大小为
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【题目】有一个电压表,量程已知,内阻为,另有一节电池(电动势未知,但不超过电压表的量程,内阻可忽略),请用电压表、电池、两个开关和连接用的导线,设计出测量某一高值电阻阻值的实验方法(已知和相差不大).
⑴在方框内画出电路图____.
⑵请简要地写出测量步骤并明确要测量的物理量:
①_________________________________________________
②_________________________________________________
⑶由测量得到的数据和已知量导出,则 __________________
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【题目】在竖直平面内有水平向右、场强为的匀强电场。在场中有一根长为的绝缘细线,一端固定在点,另一端系质量为的带电小球,它静止时细线与竖直方向成角。如图所示,给小球一个初速度让小球恰能绕点在竖直平面内做圆周运动,取小球在最初静止时的位置为电势能和重力势能的零点, , 求:
⑴小球所带电量;
⑵小球恰能做圆周运动的动能最小值;
⑶小球恰能做圆周运动的机械能最小值。
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【题目】如图所示,三小球a、b、c的质量都是m,都放于光滑的水平面上,小球b、c与轻弹簧相连且静止,小球a以速度v0冲向小球b,碰后与小球b黏在一起运动.在整个运动过程中,下列说法中正确的是
A. 三球与弹簧组成的系统总动量不守恒,总机械能不守恒
B. 三球与弹簧组成的系统总动量守恒,总机械能也守恒
C. 当小球b、c速度相等时,弹簧弹性势能最大
D. 当弹簧第一次恢复原长时,小球c的动能一定最大,小球b的动能一定不为零
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【题目】压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小。一同学利用压敏电阻设计了判断升降机运动状态的装置,如图甲所示,将压敏电阻平放在升降机内,受压面朝上,在上面放一物体m,升降机静止时电流表示数为I0。某过程中电流表的示数如图乙所示,则在此过程中
A. 升降机一定是先向上做匀加速运动然后做匀减速运动
B. 升降机可能是先向上做匀减速运动然后做匀加速运动
C. 物体一定是先超重后失重
D. 物体一定是先失重后超重
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【题目】如图所示,光滑导轨竖直放置,匀强磁场的磁感应强度为B=1T,磁场方向垂直于导轨平面向外,导体棒ab的长度与导轨宽度均为L=0.5m,电阻R=2.0Ω。导体棒与导轨接触良好,导轨电阻不计。当导体棒ab沿导轨匀速下滑时,标有“3V 1.5W”字样的小灯泡恰好正常发光,g=10m/s,求:
(1)导体棒ab中的电流I的大小和方向;
(2)导体棒ab的速度v的大小;
(3)电路的总电功率P;
(4)导体棒ab的质量m。
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【题目】如图所示,A表示地球,B表示火星。假设地球和火星都绕太阳做匀速圆周运动,已知地球到太阳的距离小于火星到太阳的距离,那么( )
A. 地球公转周期小于火星的公转周期
B. 地球公转的线速度小于火星公转的线速度
C. 地球公转的角速度小于火星公转的角速度
D. 地球公转的加速度小于火星公转的加速度
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