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如图所示,一质量为m的质点在半径为R的半球形容器中(容器固定),由静止开始自边缘上的一点滑下,到达最低点B时,它对容器的正压力N。重力加速度为g,则质点自A滑到B的过程中,摩擦力对其所做的功为 ( )
A. B.
C. D.
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喷泉广场上组合喷泉的喷嘴竖下直向上。某一喷嘴喷出水的流量Q=300 L/min,水的流速v0=20 m/s。不计空气阻力,g=10m/s2 。则处于空中的水的体积是 ( )
A.5 L B.20 L C.10 L D.40 L
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地球赤道上的重力加速度为g,物体在赤道上随地球自转的向心加速度为a,要使赤道上的物体“飘”起来,则地球的转速应为原来的 ( )
A.倍 B.倍
C.倍 D.倍
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如图所示,A、B为两个带异种电荷的小球,分别被两根绝缘细绳系在木盒内的一竖直线上。静止时,木盒对地面的压力为N,细绳对B的拉力为F,若将系B的细绳断开,下列说法中正确的是 ( )
A.细绳刚断开时,木盒对地面的压力仍为N
B.细绳刚断开时,木盒对地面的压力为N+F
C.细绳刚断开时,木盒对地面的压力为N-F
D.在B向上运动的过程中,木盒对地面的压力逐渐变大
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如图所示,空间的虚线框内有匀强电场,、、是该电场的三个等势面,相邻等势面间的距离均为0.5cm,其中为零势能面。一个质量为m,带电量为+q的粒子沿方向以初动能Ek自图中的P点进入电场,刚好从点离开电场。已知=2cm。粒子的重力忽略不计。下列说法中正确的是 ( )
A.该粒子通过等势面时的动能是1.25Ek,
B.该粒子到达点时的动能是2Ek,
C.该粒子在P点时的电势能是Ek,
D.该粒子到达点时的电势能是-0.5Ek,
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如图所示的实验装置,光滑斜面上高为h的A处有一个小球自静止起滚下,抵达水平面时,立即遇到一系列条形布帘B的阻挡,经过一定的位移x后停下。实验时,先保持高度h不 变,采用大小相同质量不同的球做实验,得到数据如表1所示;再改变高度h,用同一个小球做实验得到数据如表2所示。(g=10m/s2)
(1)在答题纸上画出m—x与h—x的关系图(本问共2分,每个图1分)
(2)若小球质量为0.20kg,求得布帘对球的阻力大小F阻= (2分),
并由此算出对应的h= (2分)。
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在“验证机械能守恒定律”的实验中:
①某同学用图甲所示装置进行实验,得到如图乙所示的纸带,A、 B、C、D、E为连续的四个点,交流电的频率为50 Hz,测出点A、C间的距离为14.77cm,点C、E间的距离为16.33cm,已知当地重力加速度为9.8m/s2,重锤的质量为,则重锤在下落过程中受到的平均阻力大小Ff = (2分)。
②某同学上交的实验报告显示重锤增加的动能略大于重锤减少的重力势能,则出现这一问题的原因可能是 (填序号)(2分)。
A.重锤下落时受到的阻力过大 B.在计算中误将g取10m/s2
C.重锤的质量测量错误 D.交流电源的频率不等于50HZ
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在光滑的地面上,小球A以速率v0向右运动时跟静止的小球B发生碰撞,碰后A球以的速率弹回,而B球以的速率向右运动,求
(1)A、B两球的质量之比;
(2)请你判断该碰撞是否为弹性碰撞。
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质量为m=1kg的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的P点,随传送带运动到A点后水平抛出,小物块恰好无碰撞的沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆孤轨道下滑。B、C为圆弧的两端点,其连线水平,斜面与圆弧轨道在C点相切连接(小物块经过C点时机械能损失不计)。已知圆弧半径R=1.0 m,圆弧对应圆心角,轨道最低点为O,A点距水平面的高度h=0.8m。设小物块首次经过C点时为零时刻,在t=0.8s时刻小物块经过D点,小物块与斜面间的滑动摩擦因数为=。(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)试求:
(1)小物块离开A点的水平初速度v1大小;
(2)小物块经过O点时对轨道的压力;
(3)斜面上CD间的距离。
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如图所示,金属极板AB间有电场强度的匀强电场,一带电量的小球开始时静止在电场中的点,靠近金属极板B处有一挡板S,小球与挡板S的距离,与板距离,小球的重力不计。在电场力作用下小球向左运动,与挡板S相碰后电量减少到碰前的k倍,已知,碰撞过程中小球的机械能没有损失。(已知:lg1.2=0.07918)
(1)求小球第一次到达挡板S时的动能;
(2)求小球第一次与挡板S相碰后向右运动的距离;
(3)小球与挡板S经过多少次碰撞后,才能运动到板
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