【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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【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. 只有运动的电荷在磁场中才可能会受到洛伦兹力作用
B. 由可知,磁感应强度大小与放在该处的一小段通电导线I、L的乘积成反比
C. 若一小段通电导线在某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度不一定为零
D. 静电力对电场中的电荷一定会做功,而洛伦兹力对在磁场中的电荷却不会做功
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【题目】以下说法中正确的是( )
A. 哥白尼通过观察行星的运动,提出了日心说,认为行星以椭圆轨道绕太阳运行
B. 开普勒通过对行星运动规律的研究,总结出了万有引力定律
C. 卡文迪许利用扭秤装置测出了万有引力常量的数值
D. 由万有引力公式,表明当r为零时,万有引力为无穷大。
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【题目】如图甲所示,在直角坐标系区域内有沿y轴正方向的匀强电场,右侧有一个以点(3L,0)为圆心,半径为L的圆形区域,圆形区域与x轴的交点分别为M、N。现有一质量为m,带电量为e的电子,从y轴上的A点以速度v0沿x轴正方向射入电场,飞出电场后从M点进入圆形区域,速度方向与x轴夹角为30°.此时在圆形区域加如图(乙)所示周期性变化的磁场(磁场从t=0时刻开始变化,且以垂直于纸面向外为磁场正方向),最后电子运动一段时间后从N点飞出,速度方向与x轴夹角也为30°.求:
(1)电子进入圆形磁场区域时的速度大小;
(2)0≤x≤L区域内匀强电场场强E的大小;
(3)写出圆形磁场区域磁感应强度B0的大小、磁场变化周期T各应满足的表达式.
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【题目】如图所示,U形管右管的截面积为左管的两倍,外界大气压强p0=75cmHg。左端管口封闭,封有长h0=30cm的气柱,左右两管水银面高度差H=15cm,环境温度t0=27℃。
①求环境温度升高到多少摄氏度时,两侧水银面等高;
②若环境温度保持不变而在右侧管中加入水银,使两侧水银面等高,求右侧水银面升高的高度。
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【题目】天文学上把两个相距较近,由于彼此的引力作用而沿各自的轨道互相环绕旋转的恒星系统称为“双星”系统,没一双星系统中的两个子星保持距离不变,共同绕着连线止的某一点以不同的半径做匀速圆周运动,则( )
A. 两子星的线速度的大小一定相等
B. 两子星的角速度的大小一定相等
C. 两子星受到的向心力的大小不一定相等
D. 两子星的向心加速度的大小一定相等
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【题目】如图甲,可以用来测定半圆柱形玻璃砖的折射率n,O是圆心,MN是法线。一束单色光线以入射角i=30°由玻璃砖内部射向O点,折射角为r,当入射角增大到也为r时,恰好无光线从玻璃砖的上表面射出。让该单色光分别通过宽度不同的单缝a、b后,得到图乙所示的衍射图样(光在真空中的传播速度为c)。则下列说法正确的是 。
A. 此光在玻璃砖中的全反射临界角为60
B. 玻璃砖的折射率n=
C. 此光在玻璃砖中的传播速度
D. 单缝b宽度较大
E. 光的偏振现象说明光是一种纵波
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【题目】某型号电池的电动势约3.7V,内阻约2Ω,现欲测定其电动势E和内阻r,给定的器材有
待测电池E
滑动变阻器R(0~15Ω,1A)
直流电压表V (量程3V,内阻约为6kΩ)
直流毫安表mA (量程100mA,内阻RA=5Ω)
开关S一个;导线若干.
(1)为了把毫安表改装成量程为0.6A的电流表,需要给毫安表并联一个阻值R0=_____Ω的定值电阻;
(2)按图甲所示连接好电路,实验过程中要使电压表读数变大,则滑动变阻器滑片应______移动(选填“向左”或“向右”).
(3)用该电路测量出多组数据,作出图乙所示的U—I图象(I为毫安表示数),横坐标截距为a,纵坐标截距为b,则待测电池电动势E=________,内阻r=________(用只含a、b字母的式子表示).
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