【题目】如图所示,竖直面内有一半径为的圆环,可绕直径AB所在的竖直轴转动,半径OC水平;质量为m的小球(可视为质点)套在圆环上,同时有一原长为的轻弹簧一端系于球上,另一端系于B点。若圆环以角速度ω 匀速转动,小球恰好稳定在圆环上的C点,不计一切摩擦,重力加速度大小为g,则( )
A. 弹簧的劲度系数为
B. 弹簧的劲度系数为
C. 圆环受到小球的弹力大小为
D. 圆环受到小球的弹力大小为
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【题目】如图所示,在竖直平面内固定一半圆形轨道,O为圆心,AB为水平直径,有一可视为质点的小球从A点以不同的初速度向右水平抛出,不计空气阻力,下列说法正确的是
A. 初速度越大,小球运动时间越长
B. 初速度不同,小球运动时间可能相同
C. 小球落到轨道的瞬间,速度方向可能沿半径方向
D. 小球落到轨道的瞬间,速度方向一定不沿半径方向
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【题目】按照我国整个月球探测活动的计划,在第一步“绕月”工程圆满完成各项目标和科学探测任务后,第二步是“落月”工程,已在2013年以前完成。假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0,飞船沿距月球表面高度为3R的圆形轨道Ⅰ运动,到达轨道的A点时点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B时再次点火进入月球近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动。下列判断正确的是
A. 飞船在轨道Ⅰ上的运行速率
B. 飞船在A点处点火变轨时,动能增大
C. 飞船在轨道Ⅲ绕月球运动一周所需的时间
D. 飞船从A到B运行的过程中机械能不变
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【题目】如图,两条平行的光滑金属轨道MN、PQ与水平面成θ角固定,轨距为d。P、M间接有阻值为R的电阻。质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其有效阻值为R。空间存在磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上。现从静止释放ab。若轨道足够长且电阻不计,重力加速度为g。求:
(1)ab运动的最大速度vm;
(2)当ab具有最大速度时,ab消耗的电功率P;
(3)为使ab向下做匀加速直线运动,在ab中点施加一个平行于轨道且垂直于ab的力F, 推导F随时间t变化的关系式,并分析F的变化与a的关系。
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【题目】如图所示,质量为M=2kg的木板A静止在光滑水平面上,其左端与固定台阶相距x,右端与一固定在地面上的半径R=0.4m的光滑四分之一圆弧紧靠在一起,圆弧的底端与木板上表面水平相切。质量为m=1kg的滑块B(可视为质点)以初速度从圆弧的顶端沿圆弧下滑,B从A右端的上表面水平滑入时撤走圆弧。A与台阶碰撞无机械能损失,不计空气阻力,A、B之间动摩擦因数,A足够长,B不会从A表面滑出,取g=10m/s2。
(1)求滑块B到圆弧底端时的速度大小v1;
(2)若A与台阶碰前,已和B达到共速,求A向左运动的过程中与B摩擦产生的热量Q(结果保留两位有效数字);
(3)若A与台阶只发生一次碰撞,求x满足的条件。
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【题目】对于万有引力定律的表达式,下面说法中正确的是
A. 公式中G为引力常量,它是由实验测得的,而不是人为规定的
B. 当r趋近于零时,万有引力趋近于无穷大
C. m1与m2受到的引力总是大小相等的,而与m1,m2是否相等无关
D. m1与m2受到的引力总是大小相等,方向相反的,是一对平衡力
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【题目】如图,MN是匀强磁场中的一块薄金属板,带电粒子(不计重力)在匀强磁场中运动并穿过金属板,曲线表示其运动轨迹,由图知:
A. 粒子带正电
B. 粒子运动方向是abcde
C. 粒子运动方向是edcba
D. 粒子在上半周所用时间比下半周所用时间短
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【题目】如图所示,足够长的斜面上有a、b、c、d、e五个点,ab=bc=cd=de,从a点水平抛出一个小球,初速度为v时,小球落在斜面上的b点,落在斜面上时的速度方向与斜面夹角为θ;不计空气阻力,初速度为2v时
A. 小球可能落在斜面上的c点与d点之间
B. 小球一定落在斜面上的e点
C. 小球落在斜面时的速度方向与斜面夹角大于θ
D. 小球落在斜面时的速度方向与斜面夹角小于θ
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【题目】有5个完全相同的灯泡连接在理想变压器的原、副线圈中,如图所示。若将该线路与交流电源接通,且开关S接在位置1时,5个灯泡发光亮度相同;若将开关S接在位置2时,灯泡均未烧坏。则下列可能的是( )
A. 该变压器是降压变压器,原、副线圈匝数比为4:1
B. 该变压器是升压变压器,原、副线圈匝数比为1:4
C. 副线圈中的灯泡仍能发光,只是更亮些
D. 副线圈中的灯泡仍能发光,只是亮度变暗
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