如圖所示,足夠高的豎直墻壁M、N之間有一根水平光滑細桿,在桿上A點的左側某位置處套有一細環(huán),一質量為m的小球用長為L的輕質細繩系在環(huán)上,墻壁上的B點與小球等高,現讓環(huán)與小球一起以速度v向右運動,環(huán)運動到A點被擋住而立即停止。已知桿上A點離墻壁N的水平距離為,細繩能承受的最大拉力為2.5mg。不計空氣阻力,則下列說法中正確的是:
A、若,則小球與墻壁N的碰撞點到B點的距離為L/2
B、若,小球與墻壁N碰撞時的速度為
C、若,則小球與墻壁N的碰撞點到B點的距離為L/8
D、若,則小球與墻壁N碰撞時的速度為
科目:高中物理 來源: 題型:
如圖所示,表面光滑的斜面體固定在勻速上升的升降機上,質量相等的A、B兩物體用一輕質彈簧連接著,B的上端用一平行斜面的細線拴接在斜面上的固定裝置上,斜面的傾角為,當升降機突然處于完全失重狀態(tài)時,則此瞬時AB兩物體的瞬時加速度為別為( )
A.、 B.、 C.、 D.、
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在如圖所示的平面直角坐標系內,x軸水平、y軸豎直向下。計時開始時,位于原點處的沙漏由靜止出發(fā),以加速度a沿x軸勻加速度運動,此過程中沙從沙漏中漏出,每隔相等的時間漏出相同質量的沙。已知重力加速度為g,不計空氣阻力以及沙相對沙漏的初速度。
(1)求t0時刻漏出的沙在t(t> t0)時刻的位置坐標;
(2)t時刻空中的沙排成一條曲線,求該曲線方程。
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在半徑R=0.20m的圓形區(qū)域內,存在磁感應強度大小為B=0.15T,方向垂直紙面向里的勻強磁場,如圖所示。圓的左端跟y軸相切于直角坐標系原點O,右端與邊界MN相切于x軸上的A點。MN右側有平行于x軸負方向的勻強電場。置于坐標原點O的粒子源,可沿x軸正方向射出比荷為q/m=5.0×107C/kg、速度v0=3.0×106m/s的帶正電的粒子流(不計粒子重力)。右側電場強度大小為E=4.0×105V/m,F以過O點并垂直于紙面的直線為軸,將圓形磁場區(qū)域按逆時針方向緩慢旋轉90°。求:
(1)粒子在磁場中運動的半徑;
(2)在旋轉磁場過程中,粒子經過磁場后,途經MN進入電場,求粒子經過MN時離A點最遠的位置B到A點的距離L1;
(3)通過B點的粒子進人電場后,再次經過MN時距B點的距離L2為多大?
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下列敘述中正確的是:
A、伽利略通過斜面實驗加邏輯推理的方法研究了自由落體運動的規(guī)律
B、開普勒提出了日心說,從而發(fā)現了行星運動的規(guī)律,后人稱為開普勒行星運動定律
C、庫侖通過扭秤實驗建立了庫侖定律,并比較精確地測定了元電荷e的數值
D、法拉第根據小磁針在通電導線周圍的偏轉發(fā)現了電流的磁效應
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如圖所示,半徑、圓心角的光滑圓弧軌道AB的A點與圓心等高,B點與長度的傾斜傳送帶BC相切,傳送帶以的速度順時針轉動,一質量的物塊從A點由靜止釋放,已知物塊與傳送帶間動摩擦因數為,,,,求:
(1)物塊運動到B點時的速度為多大
(2)物塊從B運動到C所用的時間
(3)物塊從B運動到C的過程中,由于摩擦產生的熱量
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如圖所示,質量分別為M和m的物體A和B靜止在光滑水平面上,A左側被很薄的油泥層粘在豎直墻壁上,AB之間用一輕質彈簧相連。現用一水平向右的外力作用在B上,外力作用一段時間后,A離開墻壁開始運動,此時撤掉外力,且彈簧此時的彈性勢能為,在以后的運動過程中,彈簧彈性勢能的最大值為,設外力對B的沖量為I 。求從靜止到A開始運動的過程中A受到油泥層黏力的沖量。
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下列說法正確的是 (填正確答案標號。選對1個得3分,選對2個得4分,選對3個得6分。每選錯1個扣3分,最低得分為0分)
A、盧瑟福通過粒子散射實驗提出了原子的核式結構模型
B、結合能越大,原子核結構一定越穩(wěn)定
C、如果使用某種頻率的光不能使某金屬發(fā)生光電效應,則需增大入射光的光照強度才行
D、發(fā)生β衰變時,元素原子核的質量數不變,電荷數增加1
E、在相同速率情況下,利用質子流比利用電子流制造的顯微鏡將有更高的分辨率
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為登月探測月球,上海航天研制了“月球車”,如圖甲所示.某探究性學習小組對“月球車”的性能進行研究.他們讓“月球車”在水平地面上由靜止開始運動,并將“月球車”運動的全過程記錄下來,通過數據處理得到如圖乙所示的v-t圖象,已知0~1.5s段為過原點的傾斜直線;1.5~10 s段內“月球車”牽引力的功率保持不變,且P=1.2 kW,在10 s末停止遙控,讓“月球車”自由滑行,已知“月球車”質量m=100 kg,整個過程中“月球車”受到的阻力Ff大小不變.
(1)求“月球車”所受阻力Ff的大小和勻加速過程中的牽引力F
(2)求“月球車”變加速過程的位移x.
圖甲 圖乙
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