【题目】如图所示,AB为固定在竖直平面内的圆弧轨道,轨道末端B切线水平,质量ma=0.5kg的小球a用细线悬挂于O点,线长L=0.5m,细线能承受的最大拉力T=9N。质量mb=1kg的小球b从轨道上距底端B高度h=0.3m处由静止释放,与a球发生对心碰撞,碰后瞬间细线恰好被拉断。已知小球a、b落地的水平距离之比为2:1,g取10m/s2。
(1)细线被拉断瞬间小球a的速度;
(2)小球b在圆弧轨道上克服阻力所做的功W。
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【题目】如图所示,将带电粒子从电场中的A点无初速地释放,不计重力作用,则下列说法中正确的是( )
A. 带电粒子在电场中一定做匀加速直线运动
B. 带电粒子的电势能一定逐渐减少
C. 带电粒子一定向电势低的方向运动
D. 带电粒子的加速度一定越来越小
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【题目】如图所示,在水平转台上放有A、B两个小物块,它们到轴心O的距离分别为rA=0.2m,rB=0.5m,它们与台面间静摩擦力的最大值为其重力的0.4倍,取g=10m/s2。
(1)当转台转动时,要使两物块都不相对台面滑动,求转台角速度的最大值;
(2)当转台转动时,要使两物块都相对台面滑动,求转台转动的角速度应满足的条件;
(3)现保持A、B两个小物块位置不变,用水平轻杆将两物块连接,已知mA=5mB, mB=2kg。当转台转动角速度为某一值时,两物块恰好对台面未发生相对滑动,求此状态下轻杆对物块B的弹力。
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【题目】如图甲所示,边长为L的正方形单匝线框水平放置,左侧一半置于沿竖直方向的匀强磁场中,线框的左侧接入电阻R,右侧接入电容器,其余电阻不计。若磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示(规定竖直向下为正方向),则在0~2t0时间内
A. 电容器a板带负电
B. 线框中磁通量变化为零
C. 线框中产生的电动势为
D. 通过电阻R的电流为
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【题目】地球赤道上有一物体随地球的自转而做圆周运动,所受的向心力为F1,向心加速度为a1,线速度为v1,角速度为ω1,绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星(高度忽略)所受的向心力为F2,向心加速度为a2,线速度为v2,角速度为ω2;地球同步卫星所受的向心力为F3,向心加速度为a3,线速度为v3,角速度为ω3;地球表面重力加速度为g,第一宇宙速度为v,假设三者质量相等,则( )
A. F2>F1>F3 B. ω1=ω3<ω2 C. v1=v2=v>v3 D. a1>a2=g>a3
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【题目】如图所示,用两条一样的弹簧秤吊着一根铜棒,铜棒所在的虚线框范围内有垂直纸面的匀强磁场,棒中通入自左向右的电流.当棒静止时,两弹簧秤示数均为;若将棒中电流反向,当棒静止时,两弹簧秤的示数均为,且,根据上面所给的信息,可以确定( )
A. 磁场的方向
B. 磁感应强度的大小
C. 安培力的大小
D. 铜棒的重力
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【题目】在“验证机械能守恒定律”的一次实验中,质量m(已知量)的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点(下图纸带上的所有点均为计时点,相邻计时点时间间隔为0.02s),那么:
(1)实验中下列物理量中需要直接测量的量有_____,通过计算可得到的量有_____(填字母序号)
A.重锤质量 B.重力加速度
C.重锤下落的高度 D.与下落高度相应的重锤的瞬时速度
(2)从起点O到打下计时点B的过程中物体的重力势能减少量△Ep=_____J,此过程中物体动能的增加量△Ek=_____J;(g取9.8m/s2,保留到小数点后两位,图中长度单位为cm)
(3)实验的结论是:_____.
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【题目】下列说法正确的是_________。
A. 物体从外界吸收热量的同时,物体的内能可能在减小
B. 分子间的引力和斥力,当时(为引力与斥力大小相等时分子间距离),都随分子间距离的增大而减小,但斥力比引力变化快
C. 水黾(一种小型水生昆虫)能够停留在水面上而不陷入水中是由于液体表面张力的缘故
D. 第二类永动机不可能制成,说明机械能可以全部转化为内能,内能却不能全部转化为机械能
E. 气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而使气体的压强一定增大
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【题目】如图所示,小球m在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,下列说法中正确的有( )
A. 小球通过最高点的最小速度为v=
B. 小球通过最高点的最小速度为0
C. 小球在水平线ab以下管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力
D. 小球在水平线ab以上管道中运动时,内侧管壁对小球一定有作用力
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