【题目】如图所示,半径为R的光滑圆环竖直放置,N为圆环的最低点。在环上套有两个小球A和B,A、B之间用一根长为R的轻杆相连,使两小球能在环上自由滑动。已知A球质量为4m,B球质量为m,重力加速度为g。现将杆从图示的水平位置由静止释放,在A球滑到N点的过程中,轻杆对B球做的功为( )
A.mgR
B.1.2mgR
C.1.4mgR
D.1.6mgR
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【题目】甲、乙两物体在t=0时刻经过同一位置沿x轴运动,其v-t图像如图,则( )
A. 甲、乙在t=0到t=ls之间沿同一方向运动
B. 乙在t=0到t=7s之间的位移为零
C. 甲在t=0到t=4s之间做往复运动
D. 甲、乙在t =6s时的加速度方向不同
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【题目】如图所示,以 匀速行驶的汽车即将通过路口,绿灯 还有2 s将熄灭,此时汽车距离停车线18m。该车加速时最大时速度大小为,减速时最大加速度大小为。此路段允许行驶的最大速度为,下列说法中正确的有( )
A. 如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前汽车可能通过停车线
B. 如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前通过停车线汽车一定超速
C. 如果立即做匀减速运动,在绿灯熄灭前汽车一定不能通过停车线
D. 如果距停车线5m处减速,汽车能停在停车线处
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【题目】欧航局彗星探测器“罗塞塔”分离的“菲莱”着陆器,于北京时间13日零时5分许确认成功登陆彗星“67P/丘留莫夫-格拉西缅科”(以下简称67P)。这是人造探测器首次登陆一颗彗星.若“菲莱”着陆器着陆前与探测器“罗塞塔”均绕彗星67P(可视为半径为R的球形)的中心O做半径为r、逆时针方向的匀速圆周运动,如图所示。不计着陆器与探测器间的相互作用力,彗星67P表面的重力加速度为g,则( )
A.着陆器与探测器的向心加速度大小均为
B.探测器从图示位置运动到着陆器所在位置所需时间为
C.探测器要想追上着陆器,必须向后喷气
D.探测器要想追上着陆器,该过程中万有引力对探测器先做正功后做负功
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【题目】有一带电粒子以v=5m/s的速度垂直磁场方向飞入一磁感应强度为B=0.5T的磁场,已知带电粒子的电荷量q=4×10﹣4C.则带电粒子受到的洛伦兹力大小为N.
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【题目】如图,轨道CDGH位于竖直平面内,其中圆弧段DG与水平段CD及倾斜段GH分别相切于D点和G点,圆弧段和倾斜段均光滑,在H处固定一垂直于轨道的绝缘挡板,整个轨道绝缘且处于水平向右的匀强电场中。一带电物块由C处静止释放,经挡板碰撞后(碰撞后速度大小不变)滑回CD段中点P处时速度恰好为零。已知物块的质量m=4×10-3 kg,所带的电荷量q=+3×10-6 C;电场强度E=1×104 N/C;CD段的长度L=0.8 m,圆弧DG的半径r=0.2 m,GH段与水平面的夹角为θ,且sin θ=0.6,cos θ=0.8;不计物块与挡板碰撞时的动能损失,物块可视为质点,重力加速度g取10 m/s2。
(1)求物块与轨道CD段的动摩擦因数μ;
(2)求物块第一次碰撞挡板时的动能Ek;
(3)物块在水平轨道上运动的总路程;
(4)物块碰撞挡板时的最小动能。
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【题目】一架喷气式飞机由静止开始在水平跑到上滑行,经过时间t=10s达到起飞速度v=80m/s,假设在此过程中,飞机做匀加速直线运动.求:
(1)飞机在跑道上的加速度大小;
(2)飞机达到起飞速度需要在跑道上滑行的距离.
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【题目】在物理学发展历史中,许多物理学家做出了卓越贡献.以下关于物理学家所作科学贡献的叙述中,正确的是( )
A.牛顿发现了万有引力定律,并测出了引力常量
B.亚里士多德发现了力是改变物体运动状态的原因
C.伽利略利用斜面实验和逻辑推理证明了自由落体运动的加速度都相同
D.第谷发现了行星运动三定律
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【题目】在如图甲所示的平面坐标系内,有三个不同的静电场:第一象限内有固定在O点处的点电荷产生的电场E1(未知),该点电荷的电荷量为,且只考虑该点电荷在第一象限内产生电场;第二象限内有水平向右的匀强电场E2(未知);第四象限内有大小为,方向按图乙周期性变化的电场E3,以水平向右为正方向,变化周期 。一质量为m,电荷量为+q的离子从(-x0,x0)点由静止释放,进入第一象限后恰能绕O点做匀速圆周运动。以离子到达x轴时为计时起点,已知静电力常量为k,不计离子重力。求:
(1)离子在第一象限运动时速度大小和第二象限电场E2的大小;
(2)当t=时,离子的速度;
(3)当t=nT时,离子的坐标。()
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