【题目】如图所示,足够长的水平传送带逆时针匀减速转动直到停止,加速度大小为3m/s2,当传送带速度为v0=10m/s时,将质量m=3kg的物块无初速度放在传送带右端,已知传送带与物块之间的动摩擦因数为0. 2,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)物块运动过程中的最大速度;
(2)物块从放在传送带到最终停止,相对传送带运动的位移
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【题目】一个静止的铀核(原子质量为232.0372u)放出一个α粒子(原子质量为4.0026u)后衰变成钍核(原子质量为228.0287u)。(已知1u相当于931.5MeV的能量)
(1)写出铀核的衰变反应方程
(2)算出该衰变反应中释放出的核能
(3)若释放的核能全部转化为新核的动能,则α粒子的动能为多少?
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【题目】如图所示,A、B两带正电粒子质量相等,电荷量之比为1:4.两粒子在O上方同一位置沿垂直电场方向射入平行板电容器中,分别打在C、D两点,OC=CD忽略粒子重力及粒子间的相互作用,下列说法正确的是( )
A. A和B在电场中运动的时间之比为1:2
B. A和B运动的加速度大小之比为4:1
C. A和B的初速度大小之比为1:4
D. A和B的位移大小之比为1:2
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【题目】如图所示,导热性能极好的汽缸,高为l,开口向上固定在水平面上,距缸底0.8l处有两个支架,汽缸中有横截面积为S、质量为的光滑活塞,活塞将一定质量的理想气体封闭在汽缸内,初始状态外界温度为T0、缸体内气体和大气压均为p0,大气压强保持不变,汽缸和活塞的厚度均可忽略不计,重力加速度为g,缓慢加热气体使活塞缓慢上升到缸口,整个过程中气体吸收的热量为Q,求:
(1)温度多高时活塞对支架压力恰好为零;
(2)温度多高时活塞上升到汽缸顶部;
(3)整个过程中气体内能的增加量
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【题目】如图所示,细线的一端固定于O点,另一端系一小球,在水平拉力F作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A点运动到B点的过程中( )
A.小球的机械能保持不变
B.小球受的合力对小球不做功
C.水平拉力F的瞬时功率逐渐减小
D.小球克服重力做功的瞬时功率逐渐增大
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【题目】图 1 为“研究一定质量气体在体积不变的条件下,压强变化与温度变化关系”的实验装置示意图.在烧瓶 A 中封有一定质量的气体,并与气压计相连,初始时气压计两侧液面平齐。
(1)若气体温度降低,为使瓶内气体的体积不变,应将气压计右侧管_______ (填“向上”或“向下”)移动。
(2)(单选)实验中多次改变气体温度,用△t 表示气体升高的温度,用△h 表示气压计两侧管内液面高度差的变化量。则根据测量数据作出的图线(图 2)应是_______。
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【题目】如图所示,AB是倾角为θ的粗糙直轨道,BCD是光滑的圆弧轨道,AB恰好在B点与圆弧相切,圆弧的半径为R,一个质量为m的物体 (可以看做质点)从直轨道上的P点由静止释放,结果它能在两轨道间做往返运动.已知P点与圆弧的圆心O等高,物体与轨道AB间的动摩擦因数为μ,求:
(1)物体做往返运动的整个过程中,在AB轨道上通过的总路程;
(2)最终当物体通过圆弧轨道最低点E时,物体对轨道压力的大小和方向.
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【题目】用半径均为r的小球1和小球2做碰撞验证动量守恒定律,实验装置如图所示,斜槽与水平槽圆滑连接。安装固定好实验装置,竖直挡板上铺一张白纸,白纸上铺放复写纸,用夹子固定住,小球圆心与O点位置等高。接下来的实验步骤如下:
步骤1:不放小球2,让小球1从斜槽上A点由_____(“静止”或“一定初速度”)滚下,并落在竖直挡板上。重复多次,用尽可能小的圆,把小球的所有落点圈在里面,其圆心就是小球落点的平均位置P;
步骤2:把小球2放在斜槽前端边缘位置B,让小球1从A点由静止滚下,使它们碰撞。重复多次,并使用与步骤1同样的方法分别标出碰撞后两小球落点的平均位置N、M;
步骤3:用毫米刻度尺测得O点与M、P、N三点的竖直方向的距离分别为h1、h2、h3。
(1)设球1和球2的质量m1、m2,则关于步骤2中的说法,正确的是_____
A.球1、球2的落点分别是N、M
B.球1、球2的落点分别是M、N
C.如果两球质量相等,则球2的落点介于ON之间
D.球1的质量应该大于球2的质量
(2)当所测物理量满足表达式_____(可以用(2)问中物理量的字母表示)时,即说明两球碰撞遵守动量守恒定律。
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【题目】t= 0时,将小球b从地面以一定的初速度竖直上抛,t = 0.3s时,将小球a从地面上方某 处静止释放,最终两球同时落地。a、b在0~0.6s内的vt图像如图所示。不计空气阻力,重力加速度取10m/s2,下列说法正确的是( )
A.小球b抛出时的速率为6m/s
B.小球a释放的高度为0.45m
C.t= 0.6s时,a、b之间的高度差为 2.25m
D.从t=0.3s时刻开始到落地,a相对b做匀速直线运动
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