【题目】航天器绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,物体对支持面几乎没有压力,所以在这种环境中已经无法用天平称量物体的质量.假设某同学在这种环境中设计了如图所示的装置(图中O为光滑小孔)来间接测量物体的质量:给待测物体一个初速度,使它在桌面上做匀速圆周运动.设航天器中具有以下基本测量工具:①弹簧测力计;②天平;③秒表;④刻度尺
(1)实验时需要的测量工具:_____________________(填写序号)
(2) 实验时需要测量的物理量与符号是____________________________________________.
(3)待测物体质量的表达式为m=______________________________.
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【题目】如图所示,在匀强电场中,带电粒子从A点运动到B点,在这一运动过程中重力做的功为2.0 J,克服电场力做的功为1.5J.则下列说法正确的是
A. 粒子在A点的重力势能比在B点少2J
B. 粒子在A点的动能比在B点少3. 5J
C. 粒子在A点的电势能比在B点少1.5J
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,空间分布着方向平行于纸面且与场区边界垂直的有界匀强电场,电场强度为E、场区宽度为L。在紧靠电场右侧的圆形区域内,分布着垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B未知,圆形磁场区域半径为r。一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从A点由静止释放后,在M点离开电场,并沿半径方向射入磁场区域,然后从N点射出,O为圆心,∠MON=120°,粒子重力可忽略不计。求:
(1)粒子经电场加速后,进入磁场时速度的大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(3)粒子从A点出发到N点离开磁场经历的时间。
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【题目】如图所示,质量为M的物体内有光滑圆形轨道,现有一质量为m的小滑块刚好能沿该圆形轨道在竖直面内作圆周运动。A、C点为圆周的最高点和最低点,B、D点是与圆心O同一水平线上的点。小滑块运动时,物体M在地面上静止不动,设物体M对地面的压力FN,下列说法中正确的是( )
A. 小滑块运动过程中,小滑块、物体M和地球组成系统机械能不守恒
B. 小滑块在B点时,FN=Mg,摩擦力方向向右
C. 小滑块在C点时,FN=(M+4m)g,M与地面无摩擦
D. 小滑块在A点时,FN=(M+m)g,摩擦力方向向左
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【题目】一个静止的氮核N俘获一个速度为2.3×107m/s的中子后又变成B、C两个新核。设B、C的速度方向与中子速度方向相同,B的质量是中子的11倍,B的速度是106m/s,B、C两原子核的电荷数之比为5∶2。求:
①C为何种粒子?并写出核反应方程。
②C核的速度大小。
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【题目】某物理小组的同学设计了一个粗测玩具小车通过凹形桥最低点的速度的实验,所用器材有:玩具小车、压力式托盘秤(量程为10kg)、凹形桥模拟器(圆弧部分的半径为R=0.20m)
完成下列填空:
(1)将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图(a)所示,托盘秤的示数为1.00kg;
(2)将玩具小车静止放置在凹形桥模拟器最低点时,托盘秤示数如图(b)所示,该示数为______kg.
(3)将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧,此过程中托盘秤的最大示数为m,多次从同一位置释放小车,记录各次的m值如下表所示:
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
m(kg) | 1.80 | 1.75 | 1.85 | 1.75 | 1.90 |
(4)根据以上数据,可求出小车经过凹形桥最低点时,托盘秤示数的平均值为_______kg,对桥的压力为是_______N,玩具小车通过最低点时的速度大小为_______m/s ,(重力加速度大小取10m/s2,计算结果保留2位有效数字)
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【题目】下列关于位移和路程的说法中,正确的是()
A. 位移大小和路程一定相等
B. 位移的大小等于路程,方向由起点指向终点
C. 位移描述直线运动,路程描述曲线运动
D. 位移描述物体位置的变化,路程描述路径的长度
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【题目】如图,光滑水平面上有半径相同的A、B两球在同一直线上运动.两球质量关系为mB=2mA,规定向右为正方向,A、B两球的动量均为6 kgm/s,运动中两球发生碰撞,碰撞后A球的动量增量为-4 kgm/s,则( )
A. 左方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为2∶5
B. 左方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为1∶5
C. 右方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为2∶5
D. 右方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为1∶10
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【题目】两波源S1、S2在水槽中形成的波形如图4所示,其中实线表示波峰,虚线表示波谷,则( )
A. 在两波相遇的区域中会发生干涉
B. 在两波相遇的区域中不会发生干涉
C. P点的振动始终加强
D. P点的振动始终减弱
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