如图所示,一个内壁光滑的圆锥筒,其轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动.有一个质量为m的小球A紧贴着筒内壁在水平面内做匀速圆周运动, 筒口半径和筒高分别为R和H,小
球A所在的高度为筒高的一半.已知重力加速度为g,则( )
A.小球A做匀速圆周运动的角速度ω=
B.小球A受到重力、支持力和向心力三个力作用
C.小球A受到的合力大小为
D.小球A受到的合力方向垂直于筒壁斜向上
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近年来我国高速铁路发展迅速,现已知某新型国产机车总质量为m,如图已知两轨间宽度为L,内外轨高度差为h,重力加速度为g,如果机车要进入半径为R的弯道,请问,该弯道处的设计速度最为适宜的是( )
A. B.
C. D.
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一个做直线运动的物体,其运动图象如图所示 ( )
A.若图中x表示位移,则物体做往复运动
B.若图中x表示位移,则物体在2 s末的速度为零
C.若图中x表示速度,则物体在2 s末的加速度为零
D.若图中x表示速度,则物体在前2 s速度沿正方向
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a、b、c三个质子由同一点垂直场强方向进入偏转电场,其轨迹如图所示,其中b恰好飞出电场,对于三个质子在电场中的运动,下列说法中正确的是( )
A.b和c同时飞离电场
B.在b飞离电场的同时,a刚好打在负极板上
C.进入电场时,c的速度最大,a的速度最小
D.动能的增量相比,c的最小,a和b的一样大
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如图所示。光滑竖直绝缘杆与一圆周交于B、C两点,圆心固定并有电量为+Q的点电荷,一质量为m,电量为+q的环从杆上A点由静止释放。已知AB=BC=h,q<<Q,环沿绝缘杆滑到B点时的速度,求A、C两点间的电势差及环达C点时的速度。
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两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势为零,ND段中C点电势最高,则 ( )
A.C点的电场强度大小为零
B.A点的电场强度大小为零
C.NC间场强方向沿x轴正方向
D.将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功
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图是物体做直线运动的v-t图象,由图可知,该物体
A.第1s内和第3s内的运动方向相反
B.第3s内和第4s内的加速度相同
C.第1s内和第4s内的位移大小不相等
D.0~2s和0~4s内的平均速度大小相等
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如图所示,滑雪运动员由斜坡高速向下滑行时其v—t图象如图示,则由图象中AB段曲线可知,运动员在此过程中( )
A.机械能守恒 B.做变加速运动
C.做曲线运动 D.所受的合力不断增大
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如图所示,弹簧p和细绳q的上端固定在天花板上,下端用小钩勾住质量为m的小球C,弹簧、细绳和小钩的质量均忽略不计。静止时p、q与竖直方向的夹角均为60?。下列判断正确的有
A.若p和球突然脱钩,则脱钩后瞬间q对球的拉力大小为mg
B.若p和球突然脱钩,则脱钩后瞬间球的加速度大小为
C.若q和球突然脱钩,则脱钩后瞬间p对球的拉力大小为
D.若q和球突然脱钩,则脱钩后瞬间球的加速度大小为g
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