【題目】如圖甲所示,一輕桿一端固定在O點,另一端固定一小球,在豎直平面內做半徑為R的圓周運動.小球運動到最高點時,桿與小球間彈力大小為FN,小球在最高點的速度大小為v,FN-v2圖象如圖乙所示.下列說法正確的是( )
A. 當地的重力加速度大小為
B. 小球的質量為R
C. v2<b時,桿對小球彈力方向向下
D. 若c=2b,則桿對小球彈力大小與重力大小相等
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【題目】如圖9所示,足夠長且電阻不計的光滑平行金屬導軌MN、PQ豎直放置,間距為L=0.5 m ,一勻強磁場磁感應強度B=0.2 T垂直穿過導軌平面,導軌的上端M與P間連接阻值為R=0.40 Ω的電阻,質量為m=0.01 kg、電阻不計的金屬棒ab垂直緊貼在導軌上。現(xiàn)使金屬棒ab由靜止開始下滑,經過一段時間金屬棒達到穩(wěn)定狀態(tài),這段時間內通過R的電荷量為0.3 C,則在這一過程中(g=10 m/s2)( )
A. 安培力最大值為0.05 N B. 這段時間內下降的高度1.2 m
C. 重力最大功率為0.1 W D. 電阻產生的焦耳熱為0.04 J
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【題目】如圖甲所示,一質量m=1kg的物塊靜置在傾角θ=37°的斜面上.從t=0時刻起對物塊施加一沿斜面方向的拉力F,取沿斜面向上為正方向,F隨時間t變化的關系如圖乙.已知物塊與斜面間的動摩擦因數μ=0.8,取sin 37°=0.6,cos 37°=0.8, g=10m/s2,物塊與斜面間的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,則下列圖象中能正確反映物塊的速度v隨時間t變化規(guī)律的是( )
A. B.
C. D.
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【題目】用如圖甲所示的實驗裝置驗證機械能守恒定律。實驗時接通電源,質量為m2的重物從高處由靜止釋放,質量為m1的重物拖著紙帶打出一系列的點,圖乙是實驗中打出的一條紙帶,A是打下的第1個點,量出計數點E、F、G到4點距離分別為d1、d2、d3,每相鄰兩計數點的計時間隔為T,當地重力加速度為g。(以下所求物理量均用已知符號表達)
(1)在打點A~F的過程中,系統(tǒng)動能的增加量△Ek= ,系統(tǒng)重力勢能的減少量△Ep= ,比較△Ek、△Ep大小即可驗證機械能守恒定律。
(2)某同學根據紙帶算出各計數點速度,并作出圖象如圖丙所示,若圖線的斜率k= ,即可驗證機械能守恒定律。
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【題目】宇宙中存在質量相等的四顆星組成的四星系統(tǒng),這些系統(tǒng)一般離其他恒星較遠,通?珊雎云渌求w對它們的引力作用.四星系統(tǒng)通常有兩種構成形式:一是三顆星繞另一顆中心星運動(三繞一),二是四顆星穩(wěn)定地分布正方形的四個頂點上運動.若每個星體的質量均為m,引力常量為G,若相鄰星球的最小距離為a,求兩種構成形式下天體運動的周期之比.
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【題目】下列說法中正確的是
A.具有各向同性的固定一定是非晶體
B.飽和氣壓隨溫度降低而減小,與飽和的體積無關
C.能量耗散反映了與熱現(xiàn)象有關的宏觀自然過程具有不可逆性
D.液體表面層分子間距離比液體內部大,這些液體分子間作用力表現(xiàn)為引力
E.若某氣體摩爾體積為V,阿伏伽德羅常數用表示,則該氣體的分子體積為
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【題目】如圖所示,ABC為固定在豎直面內的光滑四分之一圓軌道,其半徑為r=10 m,N為固定在水平面內的半圓平面,其半徑為R= m,軌道ABC與平面N相切于C點,DEF是包圍在半圓平面N周圍且垂直于N的光滑半圓形擋板,質量為M=1 kg的長方體滑塊的上表面與平面N在同一水平面內,且滑塊與N接觸緊密但不連接,現(xiàn)讓物體自A點由靜止開始下滑,進入平面N后受到擋板DEF的約束并最終沖上滑塊,已知物體m=1 kg,物體與平面N之間的動摩擦因數為μ1=0.5、與滑塊之間的動摩擦因數為μ2=0.4,滑塊與地面之間是光滑的,滑塊的豎直高度為h=0.05 m,長L=4 m.(取g=10 m/s2)
(1)物體滑到C處時對圓軌道的壓力是多少?
(2)物體運動到F處時的速度是多少?
(3)當物體從滑塊上滑落后到達地面時,物體與滑塊之間的距離是多少?
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