【题目】如图所示,斜面上有a、b、c、d四个点,ab=bc=cd,从a点以初动能EK0水平抛出一个小球,它落在斜面上的b点;若小球从 a点以初动能 2EK0水平抛出,不计空气阻力,则下列判断正确的是
A. 小球可能落在d点与c点之间
B. 小球一定落在c点
C. 小球落在斜面的速度方向与斜面的夹角一定变大
D. 小球落在斜面的速度方向与斜面的夹角一定相同
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【题目】如图所示,水平面上有两根足够长的光滑平行金属导轨MN和PQ,两导轨间距为L,电阻均可忽略不计。在M和Q之间接有一阻值为R的电阻器,导体杆ab质量为m、电阻为r,并与导轨接触良好。整个装置处于方向竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中。现给ab秆一个初速度v0,使杆向右运动,ab杆最后停在导轨上。下列说法正确的是
A. ab杆将做匀减速运动直到静止,整个过程回路产生的热量为
B. ab杆速度减为时,ab杆加速度大小
C. ab杆速度减为时,通过电阻器的电量
D. ab杆速度减为时,ab杆走过的位移
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【题目】如图为实验室中验证动量守恒实验装置示意图
(1)若入射小球质量为m1,半径为r1,被碰小球质量为m2,半径为r2,则___________________
A. B.
C. D.
(2)设入射小球的质量为,被碰小球的质量为,P为不放被碰小球时入射小球落点的平均位置,则关系式(用及图中字母表示)__________成立,即表示碰撞中动量守恒。
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【题目】如图所示,足够长的光滑金属导轨MN、PQ平行放置,且都倾斜着与水平面成夹角θ.在导轨的最上端M、P之间接有电阻R,不计其它电阻.导体棒ab从导轨的最底端冲上导轨,当没有磁场时,ab上升的最大高度为H;若存在垂直导轨平面的匀强磁场时,ab上升的最大高度为h.在两次运动过程中ab都与导轨保持垂直,且初速度都相等.关于上述情景,下列说法正确的是( )
A. 两次上升的最大高度相比较为H<h
B. 有磁场时导体棒所受合力的功大于无磁场时合力的功
C. 有磁场时,电阻R产生的焦耳热为
D. 有磁场时,ab上升过程的最小加速度为gsinθ
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【题目】如图,跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下述模型:运动员从高处落到处于自然状态的跳板A 位置)上,随跳板一同向下运动到最低点(B 位置)。对于运动员从开始与跳板接触到运动至最低点的过程中,下列说法正确的是
A. 运动员到达最低点时,其所受外力的合力为零
B. 在这个过程中,运动员的动能一直在减小
C. 在这个过程中,跳板的弹性势能一直在增加
D. 在这个过程中,运动员的机械能守恒
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【题目】如图所示,在光滑的水平地面上有一个表面光滑的立方体Q.一长为L的轻杆下端用光滑铰链连接于O点,O点固定于地面上,轻杆的上端连接着一个可视为质点的小球P,小球靠在立方体左侧,P和Q的质量相等,整个装置处于静止状态.受到轻微扰动后P倒向右侧并推动Q.下列说法中正确的是( )
A. 在小球和立方体分离前,当轻杆与水平面的夹角为θ时,小球的速度大小为
B. 在小球和立方体分离前,当轻杆与水平面的夹角为θ时,立方体和小球的速度大小之比为sinθ
C. 在小球和立方体分离前,小球所受的合外力一直对小球做正功
D. 在落地前小球的机械能一直减少
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【题目】在光滑的水平地面上方,有两个磁感应强度大小均为B,方向相反的水平匀强磁场,如图所示的PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大。一个半径为a、质量为m、电阻为R的金属圆环垂直磁场方向,以速度v从如图位置向右运动,当圆环运动到直径刚好与边界线PQ重合时,圆环的速度为v/2,则下列说法正确的是
A. 此时圆环中的电流为顺时针方向
B. 此时圆环的加速度为
C. 此时圆环中的电功率为
D. 此过程中通过圆环截面的电量为
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【题目】一质量为m的物体静止在光滑水平面上,从t=0时刻开始受到水平外力的作用.力的大小F与时间t的关系如图所示,力的方向保持不变,则下列说法中正确的是( )
A. 物体在和水平外力做功之比是1∶10
B. 物体在和水平外力做功之比是1∶8
C. 外力在和时刻的瞬时功率之比是1∶8
D. 外力在和时刻的瞬时功率之比是1∶6
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【题目】将一右端带有固定挡板的薄木板放在水平面上,一轻质弹簧右端栓接在挡板上,左端栓一可视为质点的滑块,当弹簧处于原长时滑块位于长木板的O点,将滑块拉至图中的A点,弹簧始终在弹性限度内,整个装置处于静止状态,现将长薄木板的左端固定,右端缓慢抬起,直到滑块刚好沿长木板滑动,滑块所受的摩擦力和支持力的大小分别用表示,则上述过程中下列说法正确的是
A. 先减小后增大, 一直减小
B. 先增大后减小, 一直减小
C. 一直增大, 一直增大
D. 保持不变, 一直增大
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