【题目】A,B两艘快艇在湖面上做匀速圆周运动(如图),在相同的时间内,它们通过的路程之比是4:3,运动方向改变的角度之比是3:2,则它们( )
A. 线速度大小之比为3:4
B. 角速度大小之比为3:4
C. 圆周运动的半径之比为8:9
D. 向心加速度大小之比为1:2
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【题目】刘老师在课堂上给同学们做如下实验:一细线与桶相连,桶中装有小球,桶与细线一起在竖直平面内做圆周运动,最高点时小球竟然不从桶口漏出,如图所示,小球的质量m=0.2kg,球到转轴的距离l=90cm,g=10m/s2。求:
(1)整个装置在最高点时,球不滚出来,求桶的最小速率;
(2)在最高点时使球对桶底的压力等于球重力的2倍,桶的速率多大;
(3)如果通过最低点的速度为9m/s,求此处球对桶底的压力。
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【题目】汽车以大小为20m / s的速度做匀速直线运动,刹车后,获得的加速度的大小为5m /s2,那么刹车后2s内与刹车后6s内汽车通过的路程之比为( )
A. 3 : 4B. 3 : 5C. 4 : 3D. 2: 3
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【题目】在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,用打点周期为T=0.02s的计时器记录小车做匀变速直线运动的纸带如图所示,在纸带上选择0、1、2、3、4、5共6个计数点,相邻两计数点之间还有四个点未画出,纸带旁并排放着带有最小分度为毫米的刻度尺零刻度线跟“0”计数点对齐。由图可以读出三个计数点1、3、5跟0点的距离d1、d2、d3。
(1)读出距离:d1=1.20cm,d2=_____cm,d3=_____cm;
(2)计算小车通过计数点“2”的瞬时速度表达式为v2=_____(用题中字母表示)。
(3)小车的加速度表达式为a=_____(用题中字母表示)
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【题目】质量为10kg的木箱放在水平地板上,至少要用35 N的水平推力,才能使它从原地开始运动.木箱从原地移动以后,用30 N的水平推力,就可以使木箱继续做匀速运动,由此可知:木箱与地板间的最大静摩擦力Fmax=________N;木箱所受的滑动摩擦力F=________N,木箱与地板间的动摩擦因数μ=________,如果用20 N的水平推力推木箱,木箱所受的摩擦力F=________N.(g=10m/s2)
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【题目】如图是质谱仪的工作原理示意图,带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器(带电粒子的重力不计)。速度选择器内有互相垂直的匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度为B,电场的场强为E。挡板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2,挡板S下方有磁感应强度为B0的匀强磁场。下列表述正确的是( )
A.质谱仪是分析同位素的重要工具
B.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里
C.能通过狭缝P的带电粒子的速率等于
D.带电粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,带电粒子的比荷越小
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【题目】下列说法正确的是有( )
A.只要知道氧气的摩尔体积和氧气分子的体积,就可以计算出阿伏加德罗常数
B.一定量的冰熔化成水,其分子势能减少
C.晶体中的原子(或分子、离子)都是按照一定规律排列的,并具有空间上的周期性
D.“第一类永动机”不可能制成,是因为它违反了能量守恒定律
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【题目】如图所示,固定轨道由倾角为的斜导轨与水平导轨用极短的圆弧导轨平滑连接而成,轨道所在空间存在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场,两导轨间距为L,上端用阻值为R的电阻连接。在沿斜导轨向下的拉力(图中未画出)作用下,一质量为m、接入电路的有效电阻为R的金属杆MN从斜导轨上某一高度处由静止开始(t=0)沿斜导轨匀加速下滑,经过时间t0杆MN滑至斜轨道的最底端P2Q2处,此时速度大小为v并撤去拉力,杆MN在水平导轨上减速运动直至停止,杆MN始终垂直于导轨并与导轨保持良好接触,导轨的电阻以及一切摩擦均不计。则下列说法正确的是( )
A.杆MN中通过的最大感应电流
B.杆MN沿斜导轨下滑的过程中,通过电阻R的电荷量
C.撤去拉力后,杆MN在水平轨道上运动的路程
D.撤去拉力后,回路中产生的焦耳热为
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【题目】如图所示,L1、L2两水平线间存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁场高度为h,竖直平面内有质量为m,电阻为R的梯形线框,上、下底水平且底边长度之比5:1,梯形高2h。该线框从如图位置由静止下落(此时AB边距离L1高度为h),已知AB刚进入磁场时和AB刚穿出磁场时的重力等于安培力,忽略阻力。在整个运动过程中,说法正确的是( )
A.AB边是匀速直线穿过磁场的
B.AB边刚进入时,A点电势比B点电势高
C.AB边刚穿出时,电动势为
D.AB边刚进入和AB边刚穿出的速度之比为4:1
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