【题目】如图所示,半径为R的光滑大圆环用一细杆固定在竖直平面内,质量为m的小球A套在大圆环上。上端固定在杆上的轻质弹簧与质量为m的滑块B连接井一起套在杆上,小球A和滑块B之间用长为2R的轻杆分别通过铰链连接,当小球A位于圆环最高点时、弹簧处于原长;此时给A一个微小扰动(初速度视为0),使小球A沿环顺时针滑下,到达环最右侧时小球A的速度为(g为重力加速度)。不计一切摩擦,AB均可慢为质点,则下列说法正确的是
A. 小球A、滑块B和轻杆组成的系统在下滑过程中机械能守恒
B. 小球A从圆环最高点到达环最右刻的过程中滑块B的重力能减小
C. 小球A从腰环最高点到达医环最右的过程中小球A的重力能小了
D. 小球A从圆环最高点到达环最右侧的过程中弹簧的弹性势能增加了
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【题目】如图所示为某质点做直线运动时的v-t图象图象关于图中虚线对称,则在0~t1时间内,关于质点的运动,下列说法正确的是
A. 若质点能两次到达某一位置,则两次的速度都不可能为零
B. 若质点能三次通过某一位置,则可能三次都是加速通过该位置
C. 若质点能三次通过某一位置,则可能两次加速通过,一次减速通过
D. 若质点能两次到达某一位置,则两次到达这一位置的速度大小一定相等
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【题目】如图所示是沿x轴传播的一列简谐横波,实线是在t=0时刻的波形图,虚线是在t=0.2s时刻的波形图。已知该波的波速是0. 8 m/s,则下列说法正确的是_________。
A.这列波的周期是0. 15 s
B.这列波是沿x轴负方向传播
C. t=0时,x =4 cm处的质点速度沿y轴正方向
D. 0- 0. 2 s内,x =4 cm处的质点振动方向改变了3次
E. t=0.2 s时,x =4 cm处的质点加速度方向向下
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【题目】如图所示,三根长直导线平行固定在空间中,其截面构成等边三角形。若仅在a、b中通入大小均为I的电流,方向如图所示,此时a受到的磁场力大小为F。然后又在c中通入如图所示方向的电流,a受到的磁场力大小仍为F,此时下列说法中正确的是
A. b受到的磁场力大小为F
B. b受到的磁场力的方向平行于ac的连线
C. ac连线中点d的磁场方向垂直于ac指向b
D. c中的电流强度为2I
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【题目】如图所示,一端封闭、另一端开口向上的竖直玻璃管长为L=52cm,玻璃管内用高h=8cm的水银柱封闭着长为L1=40cm的理想气体,管内外气体的温度均为300K,大气压强p=76cmHg。
①若把玻璃管绕底端在竖直面内缓慢顺时针旋转至与水平方向成30°,求此时管中气体的长度L2;
②若缓慢对玻璃管加热,升温至多少时,管中刚好只剩4cm高的水银柱?(结果保留三位有效数字)
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【题目】如图,一个质量为m、带电量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中。现给圆环一个水平向右的初速度v0,在以后的运动中下列说法正确的是 ( )
A. 圆环可能做匀减速运动
B. 圆环可能做匀速直线运动
C. 圆环克服摩擦力所做的功一定为
D. 圆环克服摩擦力所做的功可能为
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【题目】如图所示,竖直线MN左侧存在水平向右的匀强电场,右侧存在垂直纸面向外的匀强磁场其磁感应强度大小B=π×10-2T,在P点竖直下方, m处有一垂直于MN的足够大的挡板。现将一重力不计、比荷=1×106C/kg的正电荷从P点由静止释放,经过△t=1×10-4s,电荷以v0=1×104m/s的速度通过MN进入磁场。求:
(1)P点到MN的距离及匀强电场的电场强度E的大小;
(2)电荷打到挡板的位置到MN的距离;
(3)电荷从P点出发至运动到挡板所用的时间。
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【题目】如图所示,在柱形容器中密闭有一定质量的气体,一光滑地热活家(质量不可忽略,厚度可忽略)将容器分为A、B两部分,离容器底部高为45cm处开有一小孔与U形水银管相连,容器顶端有一阀门K,先将阀门打开与大气相通,外界大气压p0=75 cmHg,稳定后U形管两边水银面的高度差△h=15cm,此时活塞离容底部的高度L=50cm,A、B两部分气体的温度t0=300K,闭合阀门,仅使容器内A部分气体的温度降至240K,B部分气体的温度保持不变,稳定后U形管左、右两管水银面相平,不计U形管内气体体积,求
①U形管左、右两管水银面相平时,活塞离容器底部的高度
②整个柱形容器的高度
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【题目】如图所示,质量为m1的木块和质量为m2的长木板叠放在水平地面上.现对木块施加一水平向右的拉力F,木块在长木板上滑行,长木板始终静止.已知木块与长木板间的动摩擦因数为μ1,长木板与地面间的动摩擦因数为μ2,且最大静摩擦力与滑动摩擦力相等.则( )
A. μ1一定小于μ2
B. μ1可能大于μ2
C. 改变F的大小,F>μ2(m1+m2)g时,长木板将开始运动
D. 改F作用于长木板,F>(μ1+μ2)(m1+m2)g时,长木板与木块将开始相对滑动
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