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【题目】在如图所示的光滑水平面上,小明站在静止的小车上用力向右推静止的木箱,木箱离开手以5m/s的速度向右匀速运动,运动一段时间后与竖直墙壁发生弹性碰撞,反弹回来后被小明接住.已知木箱的质量为30kg,人与车的质量为50kg.求:
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(1)推出木箱后小明和小车一起运动的速度大小;
(2)小明接住木箱后三者一起运动,在接木箱过程中系统损失的能量.
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【题目】如图所示,物体从长为16m,倾角为37°的斜面顶端C由静止开始滑下,在斜面底端D用一段光滑的小圆弧滑上输送带AB上的A时速度的大小不变,物体与斜面、物体与输送带间的动摩擦因数均为0.5,输送带以2m/s的速度沿逆时针方向做匀速运动,输送带与水平方向的夹角也为37°,输送带足够长,( sin37°=0.6,cos37°=0.8)g取10m/s2.求
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(1)物体在输送带上运动到离A点的最远距离;
(2)物体第一次在输送带上运动的时间;
(3)物体第一次回到斜面上上升的最大高度.
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【题目】关于运动的合成与分解,以下说法正确的是 ( )
A. 合运动的速度大小等于分运动的速度大小之和
B. 合运动和分运动具有等时性
C. 物体的两个分运动若是直线运动,则它的合运动一定是直线运动
D. 若合运动是曲线运动,则其分运动中至少有一个是曲线运动
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【题目】如图,在平行倾斜固定的导轨上端接入电动势E=50V,内阻r=1Ω的电源和滑动变阻器R,导轨的宽度d=0.2 m,倾角θ=37°。质量m=0.11kg的细杆ab垂直置于导轨上,与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,整个装置处在竖直向下的磁感应强度B=2.2T的匀强磁场中,导轨与杆的电阻不计。现调节R使杆ab静止不动。sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10 m/s2。求:
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(1)杆ab受到的最小安培力F1和最大安培力F2;
(2)滑动变阻器R有效电阻的取值范围。
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【题目】如图所示,AB为倾角θ=37°的绝缘直轨道,轨道的AC部分光滑,CB部分粗糙.BP为半径R=1.0m的绝缘竖直光滑圆弧形轨道,O为圆心,圆心角∠BOP=143°、两轨道相切于B点,P、O两点在同一竖直线上.轻弹簧下端固定在A点上端自由伸展到C点,整个装置处在竖直向下的足够大的匀强电场中,场强E=1.0×106N/C.现有一质量m=2.0kg、带负电且电量大小恒为q=1.0×10﹣5C的物块(视为质点),靠在弹簧上端(不拴接),现用外力推动物块,使弹簧缓慢压缩到D点,然后迅速撤去外力,物块被反弹到C点时的速度VC=10m/s.物块与轨道CB间的动摩擦因素μ=0.50,C、D间的距离L=1.0m,物块第一次经过B点后恰能到P点.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g 取 10m/s2)
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(1)求物块从D点运动到C点的过程中,弹簧对物块所做的功W
(2)求B、C两点间的距离X;
(3)若在P处安装一个竖直弹性挡板,物块与挡板相碰后沿原路返回(不计碰撞时的能量损失),再次挤压弹簧后又被反弹上去,试判断物块是否会脱离轨道?(要写出判断依据)
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【题目】在做光电效应的实验时,某种金属被光照射发生了光电效应,实验测得光电子的最大初动能Ek与入射光的频率ν的关系如图所示,由实验图不能得出( )
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A. 该金属的截止频率和截止波长
B. 普朗克常量
C. 该金属的逸出功
D. 单位时间内逸出的光电子数
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【题目】下列关于质点的说法中,正确的是
A. 质点不是实际存在的物体,只是一种理想化模型 B. 只有很小的物体才能看成质点
C. 质点就是一个体积很小的球 D. 大的物体一定不能看成质点
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【题目】宇航员在地球表面以一定初速度竖直上抛一小球,经过时间t小球落回原处;若他在某星球表面以相同初速度竖直上抛同一小球,需经过时间5t小球落回原处。现在这个质量为M的宇航员在某星球表面站在台秤上,手拿一个质量为m,悬线长为R的小球,在竖直平面内做圆周运动,且摆球正好通过圆轨道最高点,求台秤示数的变化范围.(地球表面的重力加速度为g)
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【题目】如图所示,与锌板相连的验电器的箔片原来是张开的,现在让弧光灯发出的光照射到锌板,发现与锌板相连的验电器的箔片张角变大,此实验事实说明( )
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A. 光具有粒子性
B. 铝箔张角大小与光照时间有关
C. 若改用激光器发出的红光照射锌板,观察到验电器的铝箔张角则一定会变得更大
D. 验电器的箔片原来带正电
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【题目】如图所示,一个质量为
,电荷量
的带电微粒(重力忽略不计),从静止开始经
电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场,偏转电场的电压
.金属板长
,两板间距
.求:
(1)微粒进入偏转电场时的速度
的大小;
(2)微粒射出偏转电场时的偏转角
;
(3)若该匀强磁场的宽度为
,为使微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度
至少多大?
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