【题目】如图所示,竖直固定在水平地面上的透气圆筒中有一劲度系数k=50N/m的轻质弹簧,弹簧下端固定,上端连接一质量m=1kg的薄板,圆筒内壁涂有一层ER流体,它对薄板的阻力可调。起初薄板静止,ER流体对其阻力为0,弹簧的长度l=1m。现有一质量M=2kg的物体从距地面h=2m处自由落下,与薄板碰撞后粘在一起向下做匀减速运动,当薄板下移距离s=0.5m时速度减为0。忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)在物体与薄板碰撞过程中,物体与薄板组成的系统损失的机械能
(2)薄板下移距离s0=0.1m时,ER流体对其阻力的大小。
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【题目】在如图所示的p﹣T图象中,一定质量的某种理想气体先后发生以下两种状态变化:第一次变化是从状态A到状态B,第二次变化是从状态B到状态C,且AC连线的反向延长线过坐标原点O,已知气体在A状态时的体积为,求:
①气体在状态B时的体积和状态C时的压强;
②在标准状态下,1mol理想气体的体积为V=22.4L,已知阿伏伽德罗常数个/mol,试计算该气体的分子数(结果保留两位有效数字).注:标准状态是指温度,压强.
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【题目】如图所示,平行金属板A、B 间加速电压为U1,C、D 间的偏转电压为U2,M 为荧光屏。今有电子(不计重力)从A 板由静止开始经加速和偏转后打在与荧光屏中心点O 相距为Y 的P 点,电子从A 板运动到荧光屏的时间为t。下列判断中正确的是()
A. 若只增大U1,则Y 增大,t 增大
B. 若只增大U1,则Y 减小,t 减小
C. 若只减小U2,则Y 增大,t 增大
D. 若只减小U2,则Y 减小,t 减小
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【题目】把质量为0.2kg的小球放在竖立的弹簧上,并把球向下按至A位置,如图甲所示。迅速松手后,弹簧把球弹起,球升至最高位置C(图丙),途中经过位置B时弹簧正好处于自由状态(图乙)。已知B、A的高度差为0.1m,C、B的高度差为0.2m,弹簧的质量和空气阻力均可忽略,g=10m/s2。则下列说法正确的是
A小球在A位置时弹簧的弹性势能等于小球在C位置的重力势能
B小球到达B位置时,速度达到最大值2m/s
C.小球到达B位置时,小球机械能最大
D若将弹簧上端与小球焊接在一起,小球将不能到达BC的中点
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【题目】已知某卫星在半径为R的圆轨道上绕地球做匀速圆周运动,运动的周期为T,当卫星运动到轨道上的A处时适当调整速率,卫星将沿以地心为焦点的椭圆轨道运行,椭圆与地球表面在B点相切,如图所示。地球的半径为R0,地球的质量为M,万有引力常量为G,则下列说法正确的是( )
A. 卫星在A点应启动发动机减速才能进入椭圆轨道
B. 卫星在A点速度改变进入椭圆轨道后加速度立即减小
C. 卫星沿椭圆轨道由A点运动到B点所需时间为
D. 卫星在椭圆轨道上的B点和A点的速率之差等于
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【题目】同步卫星相对地面静止,犹如悬在高空中,下列说法中不正确的是( ).
A. 同步卫星处于平衡状态
B. 同步卫星的速率是唯一的
C. 各国的同步卫星都在同一圆周上运行
D. 同步卫星加速度大小大于静止在赤道上物体的向心加速度大小
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【题目】如图所示,两个完全相同的圆弧轨道分别固定在竖直板上的不同高度处,轨道的末端水平,在它们相同位置上各安装一个电磁铁,两个电磁铁由同一个开关控制,通电后,两电磁铁分别吸住相同小铁球A、B,断开开关,两个小球同时开始运动.离开圆弧轨道后,A球做平抛运动,B球进入一个光滑的水平轨道,则:
(1)B球进入水平轨道后将做 运动;改变A轨道的高度,多次重复上述实验过程,总能观察到A球正好砸在B球上,由此现象可以得出的结论是: .
(2)若某次两个小球相碰的位置恰在水平轨道上的P点处,固定在竖直板上的方格纸的正方形小格边长均为5cm,则可算出A铁球刚达P点的速度为 m/s.(g取10m/s2,结果保留两位小数)
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【题目】如图所示,在竖直平面内有一直角坐标系,在坐标系的第二象限内有一粗糙曲面轨道,在第一象限内有一半径为的光滑半圆弧轨道(圆心在轴上),它们恰好在点平滑连接.现让一质量为的小球(可视为质点)从左侧距轴竖直高度为的点由静止释放,到达点时的速度大小是,已知重力加速度为.求:
()小球由到克服摩擦力做的功;
()小球到最高点时对轨道的压力;
()若所有轨道均光滑,且左侧轨道满足的方程为,要使小球能过圆弧轨道的最高点,求小球从左侧轨道由静止释放的最低位置坐标.
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【题目】一束复色光从玻璃界面MN射向空气时分成a、b、c三束光,如图所示,那么可以判定
A. 在玻璃中a光束的速度最大
B. 在玻璃中c光束的速度最大
C. 若b光束照射光电管恰能发生光电效应,那么光束a 照射这个光电管也一定能发生光电效应
D. c光束的光子能量最小
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