【题目】如图,光滑轨道abcd固定在竖直平面内,ab水平,bcd为半圆,在b处与ab相切。在直轨道ab上放着质量分别为mA=2kg、mB=1kg的物块A、B(均可视为质点),用轻质细绳将A、B连接在一起,且A、B间夹着一根被压缩的轻质弹簧(未被拴接)。轨道左侧的光滑水平地面上停着一质量M=2kg的小车,小车上表面与ab等高。现将细绳剪断,之后A向左滑上小车,B向右滑动且恰好能冲到圆弧轨道的最高点d处,已知圆形轨道的半径R=0.32m。已知A与小车之间的动摩擦因数μ=0.1,g取10m/s2,求
(1)A、B离开弹簧瞬间的速率vA、vB;
(2)初始时弹簧的弹性势能;
(3)若A恰好没滑出小车,则小车的车长L是多少?
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【题目】如图所示,虚线和实线分别为甲、乙两个弹簧振子做简谐运动的图象,已知甲、乙两个振子质量相等。则下列说法正确的是( )
A.甲、乙两振子的振幅之比为2∶1
B.甲、乙两振子的频率之比为1∶2
C.前2 s内甲、乙两振子的加速度均为正值
D.第2 s末甲的速度最大,乙的加速度最大
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【题目】如图所示,光滑平行金属导轨的水平部分处于竖直向下的大小为B的匀强磁场中,两导轨间距为L,导轨足够长且不计电阻。金属棒a和b的质量都为m,连入导轨间的电阻分别为Ra、Rb。b棒静止于导轨水平部分,现将a棒从距水平轨道高为h的地方由静止释放,沿弧形导轨下滑,通过C点进入导轨的水平部分,已知两棒在运动过程中始终保持与导轨垂直,且两棒始终不相碰,重力加速度为g。求:
(1)金属棒a从C点进入磁场瞬间,回路中的电流大小和方向(答“顺时针”或“逆时针”);
(2)金属棒a最终的速度大小;
(3)整个过程中,流过金属棒a的总电量。
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【题目】如图所示,在足够高的光滑水平台面上静置一质量为m的长木板A,木板A右端用轻绳绕过光滑的轻质定滑轮与质量也为m的物体C连接.当C从静止开始下落距离h时,在木板A的最右端轻放一质量为4m的小铁块B(初速度为0,可视为质点),最终B恰好未从A上滑落,A、B间的动摩擦因数μ=0.25.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.计算:
(1)C由静止下落距离h时,木板A的速度大小vA;
(2)木板A的长度L;
(3)若当铁块B轻放在木板A最右端的同时,对B加一水平向右的恒力F=7mg,其他条件不变,计算B滑出A时B的速度大小vB.
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【题目】一列简谐横波沿直线传播,在波的传播方向上有相距0.8m的P、Q两个质点,当t=0时,P、Q的位移恰好都是正的最大值,且P、Q间只有一个波谷.当江t=0.6s时,P、Q两点正好都处于平衡位置,P、Q两点间只有一个波峰和一个波谷,且波峰距Q点为0.2m.试计算:
(i) 若波由P传到Q,波的最大周期;
(ii) 若波由Q传到P,波的最小速度?
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【题目】如图是某温度检测和光电控制加热装置的原理图。R,为热敏电阻(温度升高,阻值减小),用来探测加热电阻丝R的温度。RG为光敏电阻(光照强度增大,阻值减小),接收小灯泡L的光照。其他电阻均为定值电阻。当R处温度升高后,下列说法正确的是
A. 灯泡L将变暗
B. RG的电压将增大
C. R的功率将增大
D. R的电压变化量与R2的电流变化量的比值不变
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【题目】如图所示,弧形轨道固定于足够长的水平轨道上,弧形轨道与水平轨道平滑连接,水平轨道上静置小球B和C,将小球A从弧形轨道上离地面高处由静止释放,沿轨道下滑后与小球B发生弹性正碰,碰后小球A被弹回,B球与C球碰撞后粘在一起,A球弹回后再从弧形轨道上滚下,已知所有接触面均光滑,A、C两球的质量相等,B球的质量为A球质量的2倍,若让小球A从处由静止释放,则下列说法正确的是(重力加速度)( )
A. A球再次下滑后不会与B球相碰
B. A球再次下滑后会与B球相碰
C. C球的最终速度为
D. C球的最终速度为
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【题目】如图所示,在竖直边界线 O1O2 左侧空间存在一竖直向下的 匀强电场,电场强度 E=100 N/C,电场区域内有一固定的粗糙绝缘斜面 AB,其倾角为 30°,A 点距水平面的高度为 h=4 m.BC 段为一粗糙绝缘 平面,其长度为 L=m.斜面 AB 与水平面 BC 由一段极短的光滑小圆弧 连接(图中未标出),竖直边界线 O1O2右侧区域固定一半径为 R=0.5 m 的 半圆形光滑绝缘轨道,CD 为半圆形光滑绝缘轨道的直径,C、D 两点紧 贴竖直边界线 O1O2,位于电场区域的外部(忽略电场对 O1O2右侧空间的影 响).现将一个质量为 m=1 kg、电荷量为 q=0.1 C 的带正电的小球(可视 为质点)在 A 点由静止释放,且该小球与斜面 AB 和水平面 BC 间的动摩擦因数均为μ= (g 取 10 m/s2) 求:
(1)小球到达 C 点时的速度大小;
(2)小球落地点距离 C 点的水平距离.
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【题目】下列关于物理学史和物理研究方法的叙述中错误的是( )
A.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里应用了微元法
B.当△t非常小时, 就可以表示物体在某时刻的瞬时速度,这里应用了极限法
C.伽利略借助实验研究和逻辑推理得出了自由落体运动规律
D.质点、光滑斜面是利用了等效替代法
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