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【题目】如图所示,质量为0.3kg的小车静止在光滑轨道上,在它的下面挂一个质量为0.1kg的小球B,车旁有一支架被固定在轨道上,支架上O点悬挂一个质量仍为0.1kg的小球A,两球的球心至悬挂点的距离均为0.2m.当两球静止时刚好相切,两球心位于同一水平线上,两条悬线竖直并相互平行.若将A球向左拉到图中的虚线所示的位置后从静止释放,与B球发生碰撞,如果碰撞过程中无机械能损失,求碰撞后B球上升的最大高度和小车所能获得的最大速度.

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【题目】如图,半径R=1m的光滑半圆轨道AC与高8R的粗糙斜面轨道BD放在同一竖直平面内,BD部分水平长度为6R。两轨道之间由一条光滑水平轨道相连,水平轨道与斜轨道间有一段圆弧过渡。在水平轨道上,轻质弹簧被ab两小球挤压(不连接),处于静止状态。同时释放两个小球,a球恰好能通过半圆轨道最高点A。已知a球质量为m1=2kg,b球质量为m2=1kg,小球b与斜面间动摩擦因素为μ=,重力力加速度为g=10m/s2。(sin370=0.6,cos370=0.8)

求:(1)a球经过C点时对轨道的作用力大小

(2)释放小球前弹簧的弹性势能Ep

(3)通过计算判断b球能否到达最高点B

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【题目】如图所示为弹簧弹射装置,在内壁光滑、水平固定的金属管中放有轻弹簧,在其两端各放置一个金属小球1和2(两球直径略小于管径且与弹簧不固连),压缩弹簧并锁定。现解除锁定,则两个小球同时沿同一直线向相反方向弹射。按下述步骤进行实验:

①用天平测出两球质量分别m1、m2

②用刻度尺测出两管口离地面的高度均为h;

③解除弹簧锁定弹出两球,记录两球在水平地面上的落点P、Q。

回答下列问题:

(1)要测定弹射装置在弹射时所具有的弹性势能,还需测量的物理量有______。(已知重力加速度g)

A.弹簧的压缩量△x;

B.两球落点P、Q到对应管口M、N的水平距离x1、x2

C.小球直径;

D.两球从管口弹出到落地的时间t1、t2

(2)根据测量结果,可得弹性势能的表达式为EP____________

(3)由上述测得的物理量来表示,如果满足关系式____________,那么说明弹射过程中两小球组成的系统动量守恒。

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【题目】物理学家通过对实验的深入观察和研究,获得正确的科学认知,推动物理学的发展,下列说法符合事实的是( )

A. 库仑通过一系列实验证实了麦克斯韦关于光的电磁理论

B. 查德威克用α粒子轰击获得反冲核,发现了中子

C. 贝克勒尔发现的天然放射性向下,说明原子核有复杂结构

D. 波尔利用氢原子能级量子化解释了氢原子光谱,从而创建了量子力学

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【题目】下列各组物理量中均为矢量的是(  )

A. 路程和位移 B. 速度变化量和加速度

C. 时间和速度变化率 D. 质量和速度

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【题目】在电场强度大小为E的匀强电场中,将一个质量为m、电荷量为+q的带电小球由静止开始释放,带电小球沿与竖直方向成θ角的方向做直线运动。关于带电小球的电势能ε和机械能W的判断,正确的是 (    )

A. sinθ<,则ε一定减少,W一定增加

B. sinθ,则εW一定不变

C. sinθ,则ε一定增加,W一定减小

D. tanθ,则ε可能增加、也可能减少,但εW的总和一定保持不变

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【题目】关于加速度的方向,下列说法中正确的是( )

A. 总与初速度的方向一致

B. 总与平均速度的方向一致

C. 总与位移方向一致

D. 总与速度变化量的方向一致

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【题目】导体处于静电平衡时,下列说法正确的是 (  )

A.导体内部没有电场

B.导体内部没有电荷,电荷只分布在导体外表面

C.导体内部没有电荷的运动

D.以上说法均不对

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【题目】如图所示,两根平行的光滑金属导轨MN、PQ放在水平面上,左端向上弯曲,导轨间距为L,电阻不计。水平段导轨所处空间存在方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B。导体棒a与b的质量均为m,电阻值分别为Ra=R,Rb=2R。b棒放置在水平导轨上足够远处,a棒在弧形导轨上距水平面h高度处由静止释放。运动过程中导体棒与导轨接触良好且始终与导轨垂直,重力加速度为g。

(1)求a棒刚进入磁场时受到的安培力的大小和方向;

(2)求最终稳定时两棒的速度大小;

(3)从a棒开始下落到最终稳定的过程中,求b棒上产生的内能。

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【题目】下列说法正确的是________

A. 简谐运动的周期与振幅无关

B. 在双缝干涉实验中,光的频率越低得到的条纹间距越宽

C. 在纵波的传播方向上,某个质点的振动速度等于波的传播速度

D. 泊松亮斑是光的衍射现象,全息照相利用了光的相干性

E. 当观察者向静止的声源运动时,接收到的声音的频率变小

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同步练习册答案