【题目】质量为M的小车静止在光滑水平面上,车上是一个四分之一圆周的光滑轨道,轨道下端切线水平.质量为m的小球沿水平方向从轨道下端以初速度v0滑上小车,重力加速度为g,如图所示.已知小球不从小车上端离开小车,小球滑上小车又滑下,与小车分离时,小球与小车速度方向相反,速度大小之比等于1:3,则m:M的值为( )
A. 1:3B. 3:5C. 3:1D. 5:3
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【题目】如图所示,运动员以速度v在倾角为θ的倾斜赛道上做匀速圆周运动。已知运动员及自行车的总质量为m,做圆周运动的半径为R,重力加速度为g,将运动员和自行车看作一个整体,则( )
A.受重力、支持力、摩擦力、向心力作用
B.受到的合力大小为F=
C.若运动员加速,则一定沿倾斜赛道上滑
D.若运动员减速,则一定沿倾斜赛道下滑
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【题目】如图,可视为质点的滑块B放在水平面上,质量m=2kg,受到一个斜向下的与水平方向成 =37°的推力F=10 N的作用,从静止开始运动,已知物体与水平面间的动摩擦因数 =0.25。运动到图示位置时,在其正上方离水平面高h=0.8 m处有一可视为质点的小球A以v1=5 m/s的初速度开始向右做平抛运动,小球A第一次落地时恰好击中B,(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10 m/s2)。求:
(1)滑块B运动的加速度的大小。
(2)滑块B运动到图示位置时的速度大小。
(3)滑块B从静止运动到图示位置的时间。
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【题目】图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图,图乙为质点P以此时刻为计时起点的振动图象。从该时刻起
A.经过 0.35 s时,质点Q距平衡位置的距离小于质点P距平衡位置的距离
B.经过 0 .25s 时,质点Q的加速度大于质点P的加速度
C.经过 0.15s,波沿x 轴的正方向传播了 3m
D.经过 0.1s 时,质点Q的运动方向沿y 轴正方向
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【题目】如图所示,抗震救灾运输机在某场地卸放物资时,通过倾角θ=37°的固定斜轨道面进行,轨道面AB长L=8m,有一件质量为m=1.0 kg的小包装盒,由静止开始从轨道的顶端A滑至底端B,包装盒与轨道面的动摩擦因数为μ=0.25;若重力加速度g取10 m/s2 ,求:
(1)求包装盒沿轨道下滑的加速度大小;
(2)求包装盒从顶端A滑至底端B所需的时间;
(3)若包装盒以初速度v=8m/s从斜面底端冲上轨道,求包装盒能到达的最远距离。
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【题目】两个侧壁绝热、底面积均为S=10cm2的圆柱形容器下端由可忽略容积的细管连通组成。左容器足够高,上端敞开,右容器上端由导热材料封闭。容器内两个绝热的活塞A、B下方封有氮气,B上方封有氢气。大气的压强p0=1×105pa,温度为T0=280K,两个活塞质量均为m=1kg。系统平衡时,各气体柱的高度如图所示。h=10cm。现将系统的底部浸入恒温热水槽中,并在活塞A上加一质量为M的重物再次达到平衡使A回到图中初始位置,此时活塞B上升,氢气柱高度为8cm。氮气和氢气均可视为理想气体。(g=10m/s2)求:
(1)求此时B活塞上方氢气压强;
(2)所加重物的质量M;
(3)水的温度。
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【题目】如图,两根无限长通电直导线a、b平行放置,a、b中的电流强度分别为I和2I,此时a受到的磁场力大小仍为F。当在a、b的正中间再放置一根与a、b平行且共面的无限长通电直导线c后,a受到的磁场力大小仍为F,则此时b受到的磁场力为 ()
A.大小为5F,水平向左B.大小为3F,水平向右
C.大小为5F,水平向右D.大小为3F,水平向左
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【题目】如图为一皮带传动装置,右轮的半径为,是它边缘上的一点。左侧是一轮轴,大轮的半径为,小轮的半径为,点在小轮上,它到小轮中心的距离为,点和点分别位于小轮和大轮的边缘上。若在传动过程中,皮带不打滑,则( )
A.点与点的线速度大小相等
B.点与点的角速度大小相等
C.点与点的线速度大小相等
D.点与点的向心加速度大小相等
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【题目】如图所示的电路中A、B、C为三个规格不同的小电珠,R为滑动变阻器,在A、B上分别标有“2 V,0.2 W”和“1.5 V,0.15 W”字样,而C上只看得出标有“2 V”字样.当滑片P在图示位置时,A、B、C三个小电珠均能正常发光,已知电源电动势为6 V,内阻为1 Ω,求:
(1)滑动变阻器的阻值R;
(2)三个小电珠正常发光时,滑动变阻器所消耗的电功率.
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