【题目】下图是验证机械能守恒定律的实验.小球由一根不可伸长的轻绳拴住,轻绳另一端固定在O点,悬线长度为,如图所示.在最低点附近放置一组光电门,光电门与小球摆到最低点时的球心在同一高度.将轻绳拉至水平、小球球心与O点等高后,将小球由静止释放,用光电门测出小球运动到最低点的挡光时间△t,再用20分度游标卡尺测出小球的直径d,如图所示,重力加速度为g.则
(1)小球的直径d=_______cm;
(2)利用该装置验证机械能守恒定律,_________测定小球的质量(填“需要”或“不需要”).
(3)若等式___________成立,则说明小球下摆过程机械能守恒.(等式用题中各物理量字母表达)
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【题目】科学研究证明,光子有能量也有动量,当光子与电子碰撞时,光子的一些能量转移给了电子。假设光子与电子碰撞前的波长为λ,碰撞后的波长为λ′,则碰撞过程中( )
A.能量守恒,动量守恒,且λ=λ′B.能量不守恒,动量不守恒,且λ=λ′
C.能量守恒,动量守恒,且λλ′D.能量守恒,动量守恒,且λλ′
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【题目】如图所示,将质量m=1kg的圆环套在固定的倾斜足够长的直杆上,杆的倾角为,环的直径略大于杆的截面直径。对环施加一位于竖直平面内斜向上与杆夹角为的拉力 ,使圆环由静止开始沿杆加速向上运动,已知环与杆间动摩擦因数。求
(1)F作用t=2s时圆环的速度是多大?
(2)2s后撤去力F,求圆环继续沿杆上滑的最大距离是多少?
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【题目】如图所示,n匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小为B的水平匀强磁场中,线框面积为S,电阻不计。线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,变压器副线圈接入一只额定电压为U的灯泡,灯泡正常发光。从线圈通过中性面开始计时,下列说法正确的是 ( )
A. 图示位置穿过线框的磁通量变化率最大
B. 灯泡中的电流方向每秒改变次
C. 线框中产生感应电动势的表达式为e=nBSωsinωt
D. 变压器原、副线圈匝数之比为
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【题目】很多物理规律具有普适性,如能量转化和守恒是自然界中一条普遍规律,请结合相关规律完成下列问题:
(1)如图所示,一个带电量为+Q的点电荷固定在坐标轴原点O。另一点电荷+q仅在电场力的作用下沿Ox轴运动,A、B是x轴上的两个位置。在点电荷运动的过程中,经过位置A时动能为Ek1,电势能为EP1,经过位置B时动能为Ek2,电势能为EP2,请根据功是能量转化的量度,证明:该点电荷从A运动到B 的过程中,动能和电势能之和保持不变。
(2)如图所示,带+q1的质量为m小球B静止在光滑绝缘水平面上,带+q2的质量为2m的小球A从很远处以初速度v0向B球运动,A的速度始终沿着两球的连线方向,二者始终没有接触。取无限远处势能为零。
a.求两个电荷的相互作用能的最大值。
b.若B小球初始状态不是静止,而是具有与v0同一直线上的速度。要使A球的速度方向不发生改变,求B小球初始状态的速度范围。
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【题目】如图所示,一条不可伸长的轻绳长为R,一端悬于天花板上的O点,另一端系一质量为m的小球(可视为质点)。现有一个高为h,质量为M的平板车P,在其左端放有一个质量也为m的小物块Q(可视为质点),小物块Q正好处在悬点O的正下方,系统静止在光滑水平面地面上。今将小球拉至悬线与竖直方向成60°角,由静止释放,小球到达最低点时刚好与Q发生正碰,碰撞时间极短,且无能量损失。已知Q离开平板车时的速度大小是平板车速度的两倍,Q与P之间的动摩擦因数为μ,M:m=4:1,重力加速度为g。求:
(1)小物块Q离开平板车时速度为多大;
(2)平板车P的长度为多少;
(3)小物块Q落地时距小球的水平距离为多少。
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【题目】自行车和汽车同时驶过平直公路上的同一地点,此后其运动的v─t图像如图所示,自行车在t=25秒时追上汽车,则:
A.汽车的位移为80mB.汽车的加速度大小为0.25m/s2
C.汽车的运动时间为20sD.汽车停止运动时两者相距最远
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【题目】如图甲所示:理想变压器原副线圈的匝数比为10:1,R1=20Ω、 R2=40 Ω,电容器的电容C=100μF,已知电阻R1两端的正弦交流电压如图乙所示,下列说法正确的是:
A.该交流电的频率为50HzB.原线圈输入电压的有效值为200V
C.电容器所带电量为4×10-3CD.电阻R2消耗的功率为20W
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【题目】如图甲所示,两根间距、电阻不计的足够长的光滑平行金属导轨ab、cd水平放置,一端与阻值的电阻相连,质量的导体棒ef在恒定外力F=1N作用下由静止开始运动,导体棒电阻为,整个装置处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度B=1T,当ef棒由开始运动时,速度达到最大,求取:
(1)ef棒达速度达到最大时,回路中电流的大小;
(2)ef棒达到的最大速度大小;
(3)在此运动过程中电阻R上产生的焦耳热.
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