【题目】如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形导轨在B点衔接,导轨半径为R,一个质量为m的小球将弹簧压缩至A处.小球从A处由静止释放被弹开后,经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力为其重力的8倍,之后向上运动恰能沿轨道运动到C点,求:
(1)释放小球前弹簧的弹性势能.
(2)小球由B到C克服阻力做的功.
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【题目】如图所示,粗糙斜面与光滑圆周轨道相切与B,A与C等高。现将一质量m=0.2kg的小球(视为质点)从A处以初速度v0(待求)释放,经B进入半径为R=1m圆形轨道,并能够经过最低点D后沿轨道到达最高点C。已知斜面与小球的摩擦系数为0.5,sin37°=0.6。小球在C点对轨道的作用力为3N。求:
(1)小球在C点的速度v;
(2)小球在D点对轨道的作用力F;
(3)小球在A点的初速度v0。
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【题目】如图所示,水平传送带以一定速度匀速运动,将质量m=1kg的小物块轻轻放在传送带上的P点,物块运动到A点后被水平抛出,小物块恰好无碰撞地沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆弧轨道下滑。B、C为圆弧上的两点,其连线水平,已知圆弧对应圆心角,A点距水平面的高度h=3.2m,圆弧C点与斜面CD恰好相切,小物块到达C点时的速度大小与B点相等,并沿固定斜面向上滑动,小物块从C点到第二次经过D点的时间间隔为1.6s,已知小物块与斜面间的动摩擦因数,重力加速度g取10m/s2,取,,求:
(1)小物块从A到B的运动时间;
(2)小物块离开A点时的水平速度大小;
(3)斜面上C、D点间的距离。
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【题目】平行板电容器、静电计、理想二极管(正向电阻为0,反向电阻无穷大)所连接成的电路如图所示,电源内阻不计。现在平行板电容器的右极板固定不动,且于两极板之间的P点固定一带负电的点电荷。改变左极板的位置,设静电计的张角为θ。下列说法正确的是( )
A.若左极板向左移动少许,则θ变大,P点的电势变大
B.若左极板向左移动少许,则θ不变,P点的电势变小
C.若左极板向上移动少许;则θ不变,位于P点的点电荷的电势能减小
D.若左极板向下移动少许,则θ变小,位于P点的点电荷的电势能增大
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【题目】如图所示,质量为m的小物块在粗糙水平桌面上做直线运动,经距离l后以速度v飞离桌面,最终落在水平地面上。已知l=1.4m,s=0.90m,m=0.10kg,物块与桌面间的动摩擦因数=0.25,桌面高h=0.45m,不计空气阻力,重力加速度g取10 m/s2。求:
(1)小物块落地时速度方向与水平方向的夹角;
(2)小物块的初速度大小v0。
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【题目】在“探究合外力做功和动能变化的关系”实验中(装置如图所示):
(1)实验中打点计时器应接_________(填“直流”或“交流”)电源。
(2)实验时,应使小车从___________(填“靠近”或“远离”)打点计时器由静止释放。
(3)图所示是实验获得的一条纸带的—部分,选取O、A、B、C计数点。已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,则打B点时小车的瞬时速度大小为________m/s(保留两位有效数字)。
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【题目】根据热学知识,下面说法正确的是______。
A、气体的内能是分子热运动的动能和分子势能之和
B、理想气体的温度变化时,其分子平均动能和分子间势能也随之改变
C、对于一定量的理想气体,若气体的压强和体积都不变,其内能也一定不変
D、一定量的理想气体,在体积不变时,分子每秒平均碰撞次数随着温度降低而减小
E、空气压缩到一定程度很难再压缩,是因为分子间斥力的原因
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【题目】如图所示,有一个截面为矩形ABCD的高台,A、B两点之问的距离为2L,A、D两点之间的距离为3L.某时刻从A点斜向上抛出一个小球,小球刚好经过B点(小球未与高台发生相碰),之后落到地面上的P点,C、P两点之间的距离为L.不计空气阻力,重力加速度为g,求:
(1)小球从抛出到落地全过程所经历的时间;
(2)小球被抛出时的初速度。
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【题目】在垂直于纸面的匀强磁场中,有一原来静止的氡核,该原子核发生衰变,放出一个速度为、质量为m的粒子和一个质量为M的反冲核钋(Po),若氡核发生衰变时,释放的能量全部转化为粒子和钋核的动能(涉及动量问题时, 亏损的质量可忽略不计),以下说法正确的是( )
A.衰变后粒子和反冲核钋(Po)在匀强磁场中的运动轨迹如图甲所示,小圆表示粒子的运动轨迹
B.衰变后粒子和反冲核钋(Po)在匀强磁场中的运动轨迹如图乙所示,大圆表示粒子的运动轨迹
C.衰变过程粒子和反冲核钋(Po)组成的系统能量守恒,动量不守恒
D.衰变过程中,质量亏损为
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