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【题目】如图所示,半径为R的光滑半圆环轨道竖直固定在一水平光滑的桌面上,桌面距水平地面的高度也为R,在桌面上轻质弹簧被a、b两个小球挤压(小球与弹簧不拴接),处于静止状态。同时释放两个小球,小球a、b与弹簧在桌面上分离后,a球从B点滑上半圆环轨道最高点A时速度为,已知小球a质量为m,小球b质量为2m重力加速度为g,求:

(1)小球a在圆环轨道最高点对轨道的压力?

(2)释放后小球b离开弹簧时的速度vb的大小?

(3)小球b落地点距桌子右侧的水平距离?

【答案】(1) mg,方向竖直向上 (2) (3)

【解析】(1)设a球通过最高点时受轨道的弹力为N,由牛顿第二定律mg+N
N=mg
由牛顿第三定律,a球对轨道的压力为mg,方向竖直向上.
(2)设小球a与弹簧分离时的速度大小为va,取桌面为零势面,由机械能守恒定律


小球a、b从释放到与弹簧分离过程中,总动量守恒mva=2mvb
vb
(3)b球从桌面飞出做平抛运动,设水平飞出的距离为x,则Rgt2

x=vbt
xR

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【题目】如图甲所示,一光滑绝缘细杆竖直放置,距细杆右侧d的A点处有一固定的正电荷,细杆上套有一带电小环,设小环与点电荷的竖直高度差为h,将小环无初速度地从h高处释放后,在下落至的过程中,其动能随h的变化曲线如图乙所示,则(

A、小球可能带负电

B、从h高处下落至的过程中,小环电势能增加

C、从h高处下落至的过程中,经过了加速、减速、再加速三个阶段

D、小环将做以O点为中心的往复运动

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【题目】2018521日成功发射嫦娥四号中继星鹊桥号。该中继星工作在距月球约6.5万公里的地月拉格朗日L2点使命轨道,为落在月球背面的嫦娥四号月球探测器提供地月中继测控和数据传输服务,鹊桥号与月球、地球始终在一条直线上。2018128嫦娥四号探测器由长征三号运载火箭在中国西昌卫星发射中心发射升空,自动完成月面样品采集,返回地球.已知地球的半径约为月球半径4倍;地球表面重力加速度约为月球表面重力加速度的6倍。根据以上信息,判断以下说法正确的是(  )

A. 鹊桥号运动的线速度大于月球绕地球运动的线速度

B. 鹊桥号运动的线速度小于月球绕地球运动的线速度

C. 地球和月球的密度之比约为

D. 地球和月球的密度之比约为6

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【题目】如图所示,直角坐标系Oxy24象限有垂直坐标系向里的匀强磁场磁感应强度大小均为B,在第3象限有垂直坐标系向外的匀强磁场磁感应强度大小为2B,现将半径为R,圆心角为90°的扇形闭合导线框OPQ在外力作用下以恒定角速度绕O点在纸面内沿逆时针方向匀速转动.t=0时线框在图示位置,设电流逆时针方向为正方向.则下列关于导线框中的电流随时间变化关系正确的是( )

A.

B.

C.

D.

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【题目】某登山爱好者在攀登珠穆朗玛峰的过程中,发现他携带的手表表面玻璃发生了爆裂。这种手表是密封的,出厂时给出的参数为:27 ℃时表内气体压强为1×105Pa;在内外压强差超过6×104 Pa时,手表表面玻璃可能爆裂。已知当时手表处的气温为-33 ℃,外界大气压强随高度变化而变化,高度每上升12 m,大气压强降低133 Pa。设海平面大气压为1×105 Pa,则

(1)手表表面玻璃爆裂时表内气体压强的大小为多少帕?

(2)若手表表面玻璃面积约9cm2,则此时玻璃受到的大气压力为多大?

(3)登山运动员此时的海拔高度约为多少米?

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【题目】如图,圆形区域内有一垂直纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点。有无数个带有相同电荷和相同质量的粒子在纸面内沿各个方向以同样的速率通过P点进入磁场。这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段弧上,这段圆弧的弧长是圆周长的。将磁感应强度的大小从原来的B1变为B2,结果相应的弧长变为圆周长的,则等于

A. B. C. D.

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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xoy的第一象限内有一边长为L的等腰直角三角形区域OPQ,三角形的O点恰为平面直角坐标系的坐标原点,该区域内有磁感应强度为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,第一象限中y L的其它区域内有大小为E、方向沿x轴正方向的匀强电场;一束电子(电荷量为e、质量为m)以大小不同的速度从坐标原点O沿y轴正方向射入匀强磁场区。则:

1)能够进入电场区域的电子的速度范围;

2)已知一个电子恰好从P点离开了磁场,求该电子的速度和由OP的运动时间;

3)若电子速度为,且能从x轴穿出电场,求电子穿过x轴的坐标。

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【题目】高速列车的运营缩短了城际间的往来时间,给人们的出行带来了极大的便捷。质量为5.0×105kg的高速列车从车站出发,由静止开始做匀加速直线运动,匀加速阶段的第3min内通过的位移为1800m。该列车受到阻力为5.0×104N,求

1)列车出站的加速度大小;

2)第3min末列车的牵引力功率。

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【题目】如图所示,两平行金属导轨固定在水平面上,间距为L,左端接有阻值为R的电阻。两导轨间匀强磁场方向竖直向上,磁感应强度大小为B。质量为m,阻值为r的金属棒垂直于导轨放置。现对棒施加水平向右的恒定拉力F,使棒由静止开始向右运动。若棒向右运动距离为x时速度达到最大值,不计导轨电阻,忽略棒与导轨间的摩擦,求:

1)棒运动的最大速度vm

2)在棒运动位移x的过程中,电阻R产生的焦耳热。

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