【题目】如图所示,一根左侧弯成圆弧的光滑细管固定在竖直平面内,圆弧半径R=0.5m,水平部分足够长。初始时,一根质量m=1kg、与管道圆弧部分等长的柔软匀质绳在水平拉力F0作用下静止在管道中。现将绳子缓慢全部拉入水平管道内,需要拉力F0做功W=1. 82J。g取10m/s2,π取3.14。求:
(1)绳子的重心升高了多少?
(2)若在图示位置撤去拉力,绳子沿细管下落,当其上端离开管道瞬间速度多少?
(3)若在缓慢拉动绳子进入水平管道的很短距离ΔL内,可认为水平拉力F0保持不变,拉力F0做功等于绳子机械能增加量,则F0的大小为多少?
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【题目】如图所示,足够大的水平圆台中央固定一光滑竖直细杆,原长为L的轻质弹簧套在竖直杆上,质量均为m的光滑小球A、B用长为L的轻杆及光滑铰链相连,小球A穿过竖直杆置于弹簧上。让小球B以不同的角速度ω绕竖直杆匀速转动,当转动的角速度为ω0时,小球B刚好离开台面。弹簧始终在弹性限度内,劲度系数为k,重力加速度为g,则
A.小球均静止时,弹簧的长度为L-
B.角速度ω=ω0时,小球A对弹簧的压力为mg
C.角速度ω0=
D.角速度从ω0继续增大的过程中,小球A对弹簧的压力不变
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【题目】图甲为列车运行的俯视图,列车首节车厢下面安装一块电磁铁,电磁铁产生垂直于地面的匀强磁场,列车经过放在铁轨间的线圈时,线圈产生的电脉冲信号传到控制中心,如图乙所示.则列车的运动情况可能是( )
A.匀速运动B.匀加速运动
C.匀减速运动D.变加速运动
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【题目】如图所示为“研究一定质量气体在体积不变时,其压强与温度的关系”的实验。压强传感器测量管内被封闭气体的压强,温度计测量水温。采用逐渐加入热水使水温升高,同时测量压强和温度。
(1)下列操作正确的是(____)
A.密封气体的试管大部分在水面上
B.每次加入热水后,应立即读数保证数据的正确性
C.不必测量被封闭气体的体积
D.为了提高实验精度可将温度计换成温度传感器
(2)某同学记录下了初始时封闭气体压强p0和摄氏温度t0,随后逐渐升高温度,并记录下每次测量结果与初始值的差值Δp和Δt。在实验中出现压强传感器软管脱落,他重新接上后继续加热水实验,其余操作无误。Δp-Δt的关系图应是(____)
A.B.C.D.
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【题目】如下图为一匀强电场,某带电粒子从A点运动到B点.在这一运动过程中克服重力做的功为2.0 J,电场力做的功为1.5 J.则下列说法正确的是( )
A.粒子带正电
B.粒子在A点的电势能比在B点多1.5 J
C.粒子在A点的动能比在B点少0.5 J
D.粒子在A点的机械能比在B点少1.5 J
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【题目】如图所示,一个m=3kg的物体放在粗糙水平地面上,从t=0时刻起,物体在水平力F作用下由静止开始做直线运动。在0~3s时间内物体的加速度a随时间t的变化规律如图所示,已知物体与地面间的动摩擦因数处处相等。则( )
A.在0~3s时间内,物体的速度先增大后减小
B.0~3s时间内,物体所受合外力的冲量大小为30N·s
C.0~2s时间内,水平拉力F的平均功率为48W
D.前2s内物体做匀变速直线运动,力F大小保持不变
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【题目】某实验室有下列器材:
A.灵敏电流计G(量程0~10mA,内阻约50Ω)
B.电压表V(量程0~3V,内阻约10kΩ)
C.滑动变阻器R1( 0~100Ω,1.5A)
D.电阻箱R0(0~999Ω)
E.电源E(电动势为5.0V,内阻未知)
F.电阻、电键、导线若干
(1)某实验小组为测量灵敏电流计的内阻,设计了如图甲所示的电路,测得电压表示数为2V,灵敏电流计恰好满偏,电阻箱示数为155Ω,则灵敏电流计的内阻为_____Ω。
(2)为测量电源的内阻,需将灵敏电流计改装成大量程的电流表(量程扩大10倍),若将电阻箱与灵敏电流计并联,则应将电阻箱R0的阻值调为_____Ω;调好电阻箱后,连接成图乙所示的电路测电源的电动势和内电阻,调节滑动变阻器,读出若干组电压和灵敏电流计示数,在坐标系中做出的U-I图象如图丙所示,则电源的内电阻r=____Ω。(电源的内电阻保留三位有效数字)
(3)将该灵敏电流计改装成量程为0~3V的电压表,应将灵敏电流计与阻值为____Ω的电阻串联。对改装的电压表进行校对时发现改装的电压表的示数比标准电压表的示数大,(灵敏电流计的内电阻测量值准确),则改装表时,实际串联的电阻阻值比由理论计算得出应该串联的电阻阻值_____ (填“大”或“小”) 。
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【题目】用中性的丝绸摩擦中性的玻璃棒,结果玻璃棒带上1.6×10-12C的正电荷,元电荷e=1.6×10-19C,由此可知
A.丝绸的原子核束缚电子的能力比玻璃的强
B.玻璃棒中有107个质子
C.有电子从丝绸转移给了玻璃棒
D.用一个不带电的金属球与玻璃棒接触,金属球必定带上8.0×10-13C的正电荷
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【题目】有一质量m=2kg的物体在水平面上沿直线运动,0时刻起受到与运动方向在一条直线上的力F作用,其F-t图像如图(a)所示,物体在第2s末至第4s末的速度–时间关系图像v–t图如图(b)所示.
(1)根据图像计算第2s末到第4s末物体运动过程中的加速度大小;
(2)计算第2s末到第4s末的时间内物体克服摩擦力所做的功;
(3)已知两图像所取正方向一致,通过定量计算在图(b)中完成0~6s内的全部v–t图.
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