【题目】某同学设计图示装置“验证动量守恒定律”,用不可伸长的轻质细绳悬挂小球A,悬点O到小球球心的长度为L,细绳偏离竖直方向的夹角可从量角器直接读出。用固定的竖直支架支撑小球B,选择大小相同、质量不等的A、B两个小球,将小球B放置在支架上。调节装置,让细绳竖直时A、B两个小球等高并恰好接触,已知支架的高度为h,重力加速度为g。根据装置图,结合实验原理完成下列问题:
(1)用天平测出小球A、B的质量分别为m1、m2;
(2)用水平力将小球A拉至某一位置,读出细绳偏离竖直方向的夹角为,由静止释放小球A;
(3)A与B发生碰撞后,A被反弹,细绳偏离竖直方向的最大夹角为,小球B做平抛运动,在水平方向的位移为X。
(4)计算出碰撞前瞬间,A的速度大小为_________;碰撞后B的速度大小为____________;
(5)验证A、B碰撞动量守恒的表达式为________________________________。
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【题目】如图,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,M、N为轨道短轴的两个端点,运行的周期为T0。若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P经 M、Q到N的运动过程中( )
A. 从P到M所用的时间等于
B. 从Q到N阶段,机械能逐渐变大
C. 从P到Q阶段,速率逐渐变小
D. 从M到N阶段,万有引力对它先做正功后做负功
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【题目】如图所示,D、E、F、G为地面上水平间距相等的四点,三个质量相等的小球A、B、C分别在E、F、G的正上方不同高度处,以相同的初速度水平向左抛出,最后均落在D点.若不计空气阻力,则可判断A、B、C三个小球( )
A. 落地时的速度大小之比为1∶2∶3
B. 落地时重力的瞬时功率之比为1∶2∶3
C. 初始离地面的高度比为1∶4∶9
D. 从抛出到落地的过程中,动能的变化量之比为1∶4∶9
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【题目】如图所示,A、B两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,A放在固定的光滑斜面上,B、C两小球在竖直方向上通过劲度系数为k=500 N/m的轻质弹簧相连,C球固定在放在地面的力传感器上(图中未画出)。现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行。已知小球A的质量为4kg,小球B、C质量均为1kg,重力加速度为g=10m/s2,细线与滑轮之间的摩擦不计。开始时整个系统处于静止状态;释放A后,A沿斜面运动,当A球速度最大时,传感器示数恰好为零。求:
(1)斜面倾角α;
(2)A球运动的最大速度。
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【题目】如图所示为水平传送带装置示意图,绷紧的传送带始终保持v0=2m/s的恒定速率顺时针运行,一质量为m的工件无初速度地放在A处,传送带对工件的滑动摩擦力使工件开始做匀加速直线运动。已知工件与传送带间的动摩擦因数为μ=0.2,将工件从A处运送到B处,AB之间的距离为L=9m,g取10m/s2,则下列叙述正确的是
A. 工件做匀加速直线运动的加速度大小为2m/s2
B. 工件从A到B所用的时间为3s
C. 工件从A到B的平均速度大小为1.8m/s
D. 增大传送带运行速率v0,工件从A到B所用的时间减小
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【题目】一质点沿直线运动的图像如图所示,由图像可知()
A. 0-12内该质点做匀变速直线运动
B. 该质点在4s末改变运动方向
C. 0-12s内该质点的平均速度为3m/s
D. 0-4s内与4s-12s内质点加速度大小之比为2:1
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【题目】在匀强磁场中一矩形金属框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图象如图乙所示,则( )
A. t=0.01 s时线框平面与中性面重合
B. t=0.005 s时线框的磁通量变化率为零
C. 线框产生的交变电动势有效值为311 V
D. 线框产生的交变电动势频率为100 Hz
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【题目】如图所示,质量为m1=1kg的物体A用轻绳跨过定滑轮与质量为m2=0.5kg的物体B相连(绳子与滑轮、滑轮与轴之间的摩擦力均不计),物体A放在倾角为37度的固定斜面上。物体A与斜面间的动摩擦因数为u=0.5,物体A距离斜面低端的距离为x=4m,此时系统处于静止状态。已知。求:
(1)物块A所受摩擦力的大小和方向;
(2)烧断细绳,物块A到达斜面低端的时间(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)
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【题目】如图所示,光滑绝缘的水平桌面上,固定着一个带电荷量为+Q的小球P。带电荷量分别为-q和+2q的小球M和N。由绝缘细杆相连,静止在桌面上。P与M相距L,[学科 网P、M和N视为点电荷。下列说法正确的是
A. M与N的距离大于L
B. P、M和N在同一直线上
C. 在P产生的电场中,M、N处的电势相同
D. M、N及细杆组成的系统所受合外力为零
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