【题目】如图所示,小物体位于半径为R的半球顶端,若给小物体以水平方向初速度时,小物体对球顶恰无压力,则下列说法错误的是( )
A. 物体立即离开球面做平抛运动B. 物体落地时水平位移为
C. 物体的初速度为D. 物体着地时速度方向与地面成45°角
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【题目】如图所示,虚线框MNQP内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。a、b、c是三个质量和电荷量都相等的带电粒子,它们从PQ边上的中点沿垂直于磁场的方向射入磁场,图中画出了它们在磁场中的运动轨迹。若不计粒子所受重力,则( )
A. 粒子a带负电,粒子b、c带正电
B. 粒子c在磁场中运动的时间最长
C. 粒子c在磁场中的加速度最大
D. 粒子c在磁场中的动量最大
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【题目】我国发射的“嫦娥三号”登月探测器靠近月球后,经过一系列过程,在离月球表面高为h处悬停,即相对月球静止。关闭发动机后,探测器自由下落,落到月球表面时的速度大小为v,已知万有引力常量为G,月球半径为R,,忽略月球自转,求:
(1)月球表面的重力加速度;
(2)月球的质量M;
(3)假如你站在月球表面,将某小球水平抛出,你会发现,抛出时的速度越大,小球落回到月球表面的落点就越远。所以,可以设想,如果速度足够大,小球就不再落回月球表面,它将绕月球做半径为R的匀速圆周运动,成为月球的卫星。则这个抛出速度v1至少为多大?
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【题目】如图所示,质量为1kg的物体静置于水平面上,现对物体施以水平方向的恒定拉力,1s末将拉力撤去,物体运动的v-t图象如图所示,试求:
(1)滑动摩擦力的大小;
(2)在0~3s内滑动摩擦力做的功.
(3)拉力在1s末的功率.
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【题目】如图甲所示,一位同学利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验.有一直径为d、质量为m的金属小球从A处由静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为H(Hd),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g.则:
(1)如图乙所示,用游标卡尺测得小球的直径d=________ mm.
(2)小球经过光电门B时的速度表达式为________.
(3)多次改变高度H,重复上述实验,作出随H的变化图象如图丙所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直径d满足表达式________时,可判断小球下落过程中机械能守恒.
(4)实验中发现动能增加量ΔEk总是稍小于重力势能减少量ΔEp,增加下落高度后,则ΔEp-ΔEk将________(填“增大”、“减小”或“不变”).
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【题目】如图所示,有理想边界的两个匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,两边界间距s=0.1m.一边长L=0.2m的正方形线框abcd由粗细均匀的电阻丝围成,总电阻R=0.4Ω。现使线框以v=2m/s的速度从位置I匀速运动到位置Ⅱ。
(1)求cd边未进入右方磁场时线框所受安培力的大小.
(2)求整个过程中线框所产生的焦耳热.
(2)在坐标图中画出整个过程中线框a、b两点的电势差Uab随时间t变化的图线.
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【题目】A、B、C三个物体放在旋转圆台上,都没有滑动,如图所示。静摩擦因数均为,A的质量为2m,B、C的质量均为m,A、B离轴为R,C离轴为2R。当圆台旋转时,下列判断中正确的是( )
A. C物的向心加速度最大B. B物的静摩擦力最小
C. 当圆台转速增加时,C比A先滑动D. 当圆台转速增加时,B比A先滑动
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【题目】如图所示为多用电表欧姆挡的原理图和面板示意图。
电阻的作用是______填序号。
A、保护电路
B、欧姆调零
若取,两表笔短接指针恰好指在C处,不计电源内阻,当电源的电动势为时,表头的满偏电流值为______。
若AD弧长等于AB弧长的,则D处的刻度线对应的电阻的数值为______。
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【题目】有一项杂技表演的是骑康托车沿圆锥面运动,其物理模型如图所示。现有两个质量相同的车手骑着质量相同的摩托车A和B紧贴圆锥的内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动(圆锥壁始终固定不动,不计一切摩擦)。则下列说法正确的是( )
A. 摩托车A对圆锥壁的压力大小等于摩托车B对圆锥壁的压力大小
B. 摩托车A的加速度大小等于摩托车B的加速度大小
C. 摩托车A的运动周期等于摩托车B的运动周期
D. 摩托车A的线速度大小等于摩托车B的线速度大小
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