【题目】如图所示,竖直面内有一圆环,圆心为O,水平直径为AB,倾斜直径为MN,AB、MN夹角为θ=37°,一不可伸长的轻绳长度为L=R,两端分别固定在圆环的M、N两点,轻质滑轮连接一重力为G的重物,放置在轻绳上,此时轻绳的张力大小为FT,不计滑轮与轻绳的重力,圆环从如图所示位置顺时针缓慢转过2θ角,下列说法正确的是
A.未转动时轻绳的张力大小FT=GB.未转动时轻绳的张力大小为FT=G
C.转动过程中轻绳的张力先减小后增大D.转动过程中,轻绳的张力先增大后减小
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【题目】如图所示,在平静水面下的一个点光源S分别发出单色光a、b,照在水面上形成光斑;其中a单色光照射形成的光斑比b单色光照射形成的光斑大。则下列说法正确的是
A.水对a光的临界角比b光的小
B.a光光子的能量比b光的大
C.a光光子的动量比b光的小
D.a光照射某金属能逸出光电子,则b光照射该金属也一定能逸出光电子
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【题目】某司机在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机的输出功率为p,当进入限速区时立即减小油门,使功率立即减小到并保持该功率继续行驶,设汽车行过程中所受阻力大小不变。从司机减小油门开始,汽车的v-t图象如图所示,已知汽车的质量为m,减速过程中位移为L,汽车因油耗而改变的质量可忽略,则在该过程中,下列说法正确的是( )
A.汽车再次匀速运动时速度大小为
B.t=0时刻,汽车的加速度大小为
C.汽车的牵引力不断减小
D.经历的时间为
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【题目】如图所示,在平直公路上有两辆同向匀速行驶的A、B汽车,A车的速度为10m/s,B车的速度为12m/s。A车在前,B车在后。两车相距10m,B车开始加速变道超车(B车超车过程看做是匀加速直线运动,忽略变道过程中速度方向的变化和位移的侧向变化),A车速度不变,为使5s内能完成超车并回到右侧车道,且保证两车之间至少有15m的安全距离,B车超车过程的加速度应不小于
A.1 m/s2B.1.2 m/s2C.1.6 m/s2D.2 m/s2
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【题目】铁路在弯道处的内、外轨道高度是不同的,已知内、外轨道平面与水平面的夹角为θ,如图所示,弯道处的圆弧半径为R,若质量为m的火车转弯时速度等于,则( )
A. 内轨对内侧车轮轮缘有挤压
B. 外轨对外侧车轮轮缘有挤压
C. 这时铁轨对火车的支持力等于
D. 这时铁轨对火车的支持力大于
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【题目】为了节省能量,某商场安装了智能化的电动扶梯,无人乘行时,扶梯沿着扶梯所在的斜面运转得很慢,有人站上扶梯时,它会先沿斜面慢慢加速,再匀速运转,一顾客乘扶梯上楼,恰好经历了这两个过程,如图所示,那么下列说法中正确的是
A.顾客全程始终受到三个力的作用
B.在匀速过程中,顾客只受2个力
C.在加速过程中,顾客处于超重状态
D.在加速过程中,扶梯对顾客的作用力沿斜面向上
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【题目】如图所示,一质量m=0.75 kg的小球在距地面高h=10 m 处由静止释放,落到地面后反弹,碰撞时无能量损失.若小球运动过程中受到的空气阻力f大小恒为2.5 N,取g=10 m/s2.求:
(1)小球与地面第一次碰撞后向上运动的最大高度;
(2)小球从静止开始运动到与地面发生第五次碰撞时通过的总路程.
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【题目】相距为d的平行金属板M、N,板长也为d,板间可视为匀强电场,两板的左端与虚线EF对齐,EF左侧有水平匀强电场,M、N两板间所加偏转电压为U,PQ是两板间的中轴线。一质量为m、电量大小为q的带电粒子在水平匀强电场中PQ上A点由静止释放,结果恰好从N板的右边緣飞出,A点离EF的距离为;不计粒子的重力。
(1)求EF左侧匀强电场的电场强度大小;
(2)带电粒子从N板的右侧边缘飞出后,只受另一点电荷的库仑力作用,并开始做圆周运动,已知该点电荷固定在PQ上某点,求该点电荷的带电量.
(3)当带电粒子做圆周运动到M点后,MN板间偏转电压立即变为U,(已知MN板间电场只由偏转电压提供,与点电荷无关)带电粒子最终回到A点,求带电粒子从出发至回到A点所需总时间。
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【题目】某实验小组用如图甲所示的装置来探究匀变速直线运动的速度与位移的关系.将倾角为θ的斜面体固定在实验台上,光电门固定在斜面体上.先用游标卡尺测出钢球直径D,然后将小球从斜面上的不同位置由静止释放,记录小球通过光电门的时间t,测出释放点到光电门的距离s.
(1)若用20分度的游标卡尺测量小球的直径D,读数如图乙所示,则D=________mm.
(2)用小球通过光电门的平均速度表示小球球心通过光电门的瞬时速度,实验小组通过分析可知,小球通过光电门的平均速度________(选填“>”或“<”)小球球心通过光电门的瞬时速度,由此产生的误差________(选填“能”或“不能”)通过增加实验次数来减小.
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