【题目】在“研究平抛物体的运动”实验时,下列因素中会使该实验的误差增大的是( )
A. 球与斜槽间有摩擦
B. 安装斜槽时其末端水平
C. 建立坐标系时,x轴、y轴正交,但y轴不够竖直
D. 根据曲线计算平抛运动初速度时,曲线上取作计算的点离原点O较远
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【题目】一列简谐横波沿z轴正方向传播,在t秒与(t+0.2)秒两个时刻,x轴上(-3 m,3 m)区间的波形完全相同,如图所示为£秒时刻的波形图.并且图中M、N两质点在t秒时位移均为2.5 cm,下列说法正确的是
A. (t+0.1)秒时刻,x= -2 m处的质点位移大小一定是 5 cm
B. 质点M随波一起沿z轴正方向传播
C. 从t秒时刻起,x=2 m处的质点比x=2.5 m的质点先回 到平衡位置
D. 从t秒时刻起,在质点M第一次到达平衡位置时,质点N恰好到达波峰
E. 从t秒时刻起经过0.15 s,x=l m处的P点通过的路程可能为45 cm
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【题目】如图所示,光滑水平面上有质量均为m的物块A和B,B上固定一轻质弹簧,B静止,A以速度v0水平向右运动,从A与弹簧接触至弹簧被压缩到最短的过程中
A. A、B的动量变化量相同 B. A、B的动量变化率相同
C. A、B系统的总动能保持不变 D. A、B系统的总动量保持不变
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【题目】两个天体(包括人造天体)间存在万有引力,并具有由相对位置决定的势能.如果两个天体的质量分别为m1和m2,当它们相距无穷远时势能为零,则它们的距离为r时,引力势能Ep=-G.发射地球同步卫星时,一般是把它先送入较低的圆形轨道,如图所示,再经过两次点火,即先在图中a点处启动燃气发动机,向后喷出高压燃气,卫星得到加速,进入图中的椭圆轨道Ⅱ;在轨道Ⅱ的远地点b处第二次点火,卫星再次被加速,此后,卫星沿图中的圆形轨道Ⅲ(同步轨道)运动.设某同步卫星的质量为m,地球半径为R,轨道Ⅰ距地面非常近,轨道Ⅲ距地面的距离近似为6R,地面处的重力加速度为g,并且每次点火经历的时间都很短,点火过程中卫星减少的质量可以忽略.
(1)从轨道Ⅰ转移到轨道Ⅲ的过程中,合力对卫星所做的总功是多大?
(2)若已知卫星在轨道Ⅱ上经过a点时的速率为,则在b处点火的过程中燃气对卫星所做的功是多少?
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【题目】质量不计的直角形支架两端分别连接质量为m和2m的小球A和B。支架的两直角边长度分别为2l和l,支架可绕固定轴O在竖直平面内无摩擦转动,如图所示。开始时OA边处于水平位置,由静止释放,则( )
A. A球的最大速度为2
B. A球的速度最大时,两小球的总重力势能最小
C. A球的速度最大时,两直角边与竖直方向的夹角为450
D. A、B两球的最大速度之比v1∶v2=1∶1
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【题目】用半径相同的两小球A、B的碰撞验证动量守恒定律,实验装置如图所示,斜槽与水平槽圆滑连接。实验时先不放B球,使A球从斜槽上某一固定点C由静止滚下,落到位于水平地面的记录纸上留下痕迹。再把B球静置于水平槽前端边缘处,让A球仍从C处由静止滚下,A球和B球碰撞后分别落在记录纸上留下各自的痕迹。记录纸上的O点是重垂线所指的位置,若测得各落点痕迹到O点的距离分别用OM、OP、ON表示,并知A、B两球的质量分别为mA和mB,(且mA>mB,)则碰撞前后系统动量守恒满足的表达式为_____________________
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【题目】(多选题)如图甲所示,一质量为m的物块在t=0时刻,以初速度v0从足够长、倾角为θ的粗糙斜面底端向上滑行,物块速度随时间变化的图象如图乙所示。t0时刻物块到达最高点,3t0时刻物块又返回底端。下列说法正确的是( )
A. 物块从开始运动到返回底端的过程中重力的冲量为3mgt0·cosθ
B. 物块从t=0时刻开始运动到返回底端的过程中动量的变化量为-mv0
C. 斜面倾角θ的正弦值为
D. 不能求出3t0时间内物块克服摩擦力所做的功
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【题目】一台理想变压器的原、副线圈的匝数比是5︰l,原线圈接入电压为220V的正弦交流电,一只理想二极管和一个滑动变阻器R串联接在副线圈上,如图所示.电压表和电流表均为理想交流电表,则下列说法正确的是 ( )
A.原、副线圈电流之比为1︰5
B.电压表的读数小于44V
C.若滑动变阻器接入电路的阻值为20,则1min内产生的热量为2904J
D.若将滑动变阻器滑片向上滑动,两电表读数均减小
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【题目】如图所示,在直角坐标系的第一象限内有垂直纸面向里的匀强磁场,正、负离子分别以相同的速度从原点O进入磁场,进入磁场的速度方向与x轴正方向夹角为30°。已知正离子运动的轨迹半径大于负离子,则可以判断出 ( )
A. 正离子的比荷大于负离子
B. 正离子在磁场中运动的时间大于负离子
C. 正离子在磁场中受到的向心力大于负离子
D. 正离子离开磁场时的位置到原点的距离等于负离子
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