【题目】如图所示,内壁光滑的细圆管道BCD由两个半径R=0.5m的圆弧构成,其D端与水平光滑地面DE相切,E端与一粗糙斜面EF平滑连接,斜面与水平面之间的夹角θ可在0°~90°角范围内变化,一个质量m=0.1kg的小滑块(可视为质点)以的初速度进入管道,已知滑块与斜面之间的动摩擦因数,重力加速度,不计空气阻力
A. 通过B点时,滑块对管道的压力竖直向下
B. 通过D点时,滑块对管道的压力大小为10N
C. θ=60°时,滑块在EF上向上运动的位移最小
D. θ=30°时,滑块沿EF上升的高度比θ=60°时上升的高度大
【答案】BC
【解析】A.设通过B点时,管道对滑块的压力F竖直向下,根据牛顿第二定律:
解得F=4N,根据牛顿第三定律,滑块对管道的压力竖直向上,故A错误;
B.通过D点时,速度为v,管道对滑块的支持力为FN,
根据机械能守恒,
根据牛顿第二定律,
联立解得,F=10N,根据牛顿第三定律,滑块对管道的压力大小为10N,故B正确;
C.设小物块在EF上向上运动的位移为s;
物块整个运动过程只有重力、摩擦力做功,故由动能定理可得:
所以
sinθ+μcosθ=sinθ+cosθ=(sinθ+cosθ)= sin(θ+30)
故当θ=60时,sinθ+μcosθ=最大,位移s最小,故C正确;
D.倾角为60°时的位移最小为=m,滑块沿EF上升的高度为h1=s×sin60°=m=1.688m;倾角为30°时的位移为=2.25m,滑块沿EF上升的高度为h2=2.25×sin30°=1.125m,小于倾角为60°时滑块沿EF上升的高度,故D错误。
故选:BC
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【题目】如图所示,是某同学验证动能定理的实验装置.其步骤如下:
a.易拉罐内盛上适量细沙,用轻绳通过滑轮连接在小车上,小车连接纸带.合理调整木板倾角,让小车沿木板匀速下滑.
b.取下轻绳和易拉罐,测出易拉罐和细沙的质量m及小车质量M.
c.取下细绳和易拉罐后,换一条纸带,让小车由静止释放,打出的纸带如图 (中间部分未画出),O为打下的第一点.已知打点计时器的打点频率为f,重力加速度为g.
①步骤c中小车所受的合外力为________________.
②为验证从O →C过程中小车合外力做功与小车动能变化的关系,测出BD间的距离为x0,OC间距离为x1,则C点的速度为__________.需要验证的关系式为_______________________(用所测物理量的符号表示).
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【题目】某同学要测量电池组的电动势和内阻,根据实验室提供的器材,设计了图甲所示的电路图。
(1)请根据电路图将图中器材连接成电路__________;
(2)闭合电键后,调节电阻箱。得到多组电阻箱接入电路的阻值R和对应的电压表的示数U,作出图象如图乙所示,图线与横、纵坐标轴的裁距分别为-b、a,定值电阳的阻值用表示,则该电池组的电动势为_______,内阻为_______;测得的电动势与真实值相比_______(选填“偏大”、“偏小”或“相等”)
(3)该同学尝试以电压表读数U为纵坐标作图,为使做出的图线为一条直线,图象的横坐标表示的物理量应该是______________(用测量值的符号表示)
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【题目】在公路的十字路口,红灯拦停了很多汽车,拦停的汽车排成笔直的一列,最前面的一辆汽车的前端刚好与路口停车线相齐,相邻两车的前端之间的距离均为L=6.0m,若汽车起动时都以a=2.5m/s2的加速度作匀加速运动,加速到v=10.0m/s后做匀速运动通过路口.该路口亮绿灯时间t=40.0s,而且有按倒计时显示的时间显示灯.另外交通规则规定:原在绿灯时通行的汽车,红灯亮起时,车头已越过停车线的汽车允许通过.请解答下列问题:
(1)若绿灯亮起瞬时,所有司机同时起动汽车,问有多少辆汽车能通过路口?
(2)第(1)问中,不能通过路口的第一辆汽车司机,在时间显示灯刚亮出“3”时开始刹车做匀减速运动,结果车的前端与停车线相齐时刚好停下,求刹车后汽车加速度大小.
(3)事实上由于人反应时间的存在,绿灯亮起时不可能所有司机同时起动汽车.现假设绿灯亮起时,第一个司机迟后△t=0.90s起动汽车,后面司机都比前一辆车迟后0.90s起动汽车,在该情况下,有多少辆车能通过路口?
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【题目】已知如图,带电小球A、B的电荷分别为QA、QB,OA=OB,都用长L的丝线悬挂在O点.静止时A、B相距为d.为使平衡时AB间距离减为,可采用以下哪些方法( )
A. 将小球A、B的质量都增加到原来的2倍
B. 将小球B的质量增加到原来的8倍
C. 将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半
D. 将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半,同时将小球B的质量增加到原来的2倍
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【题目】关于分子动理论,下列说法正确的是_____________
A.扩散现象说明物质分子永不停息做无规则运动
B.压缩气体时气体会表现出抗拒压缩的力是由于气体分子间存在斥力的缘故
C.布朗运动是指悬浮在液体里的微小颗粒的运动
D.两个系统处于热平衡时,它们必定具有某个共同的热学性质,我们把表征这一“共同热学性质”的物理量叫做内能
E.已知某种气体的密度为ρ,摩尔质量为M,阿伏伽德罗常数为NA,则该气体分子之间的平均距离可以表示为
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【题目】如图所示,间隔L=0.2m的两光滑平行导轨水平放置,轨道平面内有磁感应强度B=0.5T垂直平面向下的匀强磁场,电阻均为R=0.5Ω导体棒ab和cd静止在导轨上,ab棒质量m1=0.1kg,cd棒质量为m2=0.2kg,现用一水平向右的力F拉ab棒,使其由静止开始做匀加速运动,ab棒的加速度a=2m/s2,则
A. 力F随时间均匀增大
B. 导体棒ab中的最大电流为4A
C. cd棒的最大加速度为1m/s2
D. ab和cd的最大速度差为40m/s
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【题目】质量为m的滑块沿放在水平地面上质量也为m的倾角为θ的固定光滑斜面下滑时(如图所示),斜面对地面的压力大小为F1;当滑块和固定斜面接触面间有摩擦且滑块沿斜面匀速下滑时,斜面对地面的压力大小为F2。则F1︰F2等于
A. (1+cos2θ)︰2 B. (1+sin2θ) ︰2
C. 1︰1 D. (1+sin2θ) ︰2
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【题目】氢原子的能级图如图所示,关于大量氢原子的能级跃迁,下列说法正确的是(可见光的波长范围为,普朗克常量,真空中光速)
A. 氢原子从高能级跃迁到基态时,会辐射γ射线
B. 氢原子处在n=4能级,会辐射可见光
C. 氢原子从高能级向n=3能级跃迁时,辐射的光具有显著的热效应
D. 氢原子从高能级向n=2能级跃迁时,辐射的光在同一介质中传播速度最小的光子能量为1.89eV
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