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【题目】如图所示,水平光滑长杆上套有一个质量为mA的小物块A,细线跨过O点的轻小光滑轮一端连接A,另一端悬挂一个质量为mB的小物块B,C为O点正下方杆上的一点,滑轮到杆的距离OC=h.开始时A位于P点,PO与水平方向的夹角为30°.现将A、B同时由静止释放,则下列分析正确的是( )
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A. 物块B从释放点到最低点的过程中,物块A的动能不断增大
B. 物块A由P点出发到第一次到达C点的过程中,物块B的机械能先增大后减小
C. PO与水平方向的夹角为45°时,物块A、B速度大小关系是vA=
vB
D. 物块A在运动过程中的最大速度为![]()
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【题目】如图所示,在正交坐标系xOy的第一、四象限内分别存在两个大小相等、方向不同的匀强电场,两组平行且等间距的实线分别表示两个电场的电场线,每条电场线与x轴所夹的锐角均为60°.一质子从y轴上某点A沿着垂直于电场线的方向射入第一象限,仅在电场力的作用下第一次到达x轴上的B点时速度方向正好垂直于第四象限内的电场线,之后第二次到达x轴上的C点.求OB与BC的比值。
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【题目】如图所示,将小砝码置于桌面上的薄纸板上,用水平向右的拉力将纸板迅速抽出,砝码的移动很小,几乎观察不到,这就是大家熟悉的惯性演示实验。若砝码和纸板的质量分别为2m和m,各接触面间的动摩擦因数均为μ。重力加速度为g。要使纸板相对砝码运动,所需拉力的大小至少应大于( )
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A. 3μmg B. 4μmg C. 5μmg D. 6μmg
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【题目】如图所示,质量为M的平板车P,质量为m的小物块Q的大小不计,位于平板车的左端,系统原来静止在光滑水平面地面上。一不可伸长轻质细绳长为R,一端悬于Q正上方高为R处。,另一端系一质量也为m的小球(大小不计)。今将小球拉至悬线与竖宣位置成60°角,由静止释放,小球到达最低点时与Q的碰撞时间极短,且无能量损失,已知Q离开平板车时速度大小是平板车速度的两倍,Q与P之间的动摩擦因数为μ,M∶m-4∶1,重力加速度为g。求:
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(1)小物块到达最低点与Q碰撞之前瞬间的速度是多大?
(2)小物块Q离开平板车时平板车的速度为多大?
(3)平板车P的长度为多少?
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【题目】如图所示,质量分别为m和2m的两个小球A和B,中间用轻质杆相连,在杆的中点O处有一固定转动轴,把杆置于水平位置后释放,在B球顺时针摆动到最低位置的过程中(不计一切摩擦)( )
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A. B球的重力势能减少,动能增加,B球和地球组成的系统机械能守恒
B. A球的重力势能增加,动能也增加,A球和地球组成的系统机械能不守恒
C. A球、B球和地球组成的系统机械能守恒
D. A球、B球和地球组成的系统机械能不守恒
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【题目】以下说法正确的是
A. 电子的发现使人们认识到原子是可以分割的
B. 汤姆孙根据α粒子散射实验的实验现象提出了原子核式结构
C. 氢的半衰期为3.8天,若取两个氡原子核,经过3.8天,一定只剩一个氡原子核
D. 放射性元素发生β衰变时所释放的电子来源于核外电子
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【题目】人们发现,不同的原子核,其核子的平均质量(原子核的质量除以核子数)与原子序数有如图所示的关系.下列关于原子结构和核反应的说法正确的是( )
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A. 由图可知,原子核D和E聚变成原子核F时会有质量亏损,要吸收能量
B. 由图可知,原子核A裂变成原子核B和C时会有质量亏损,要放出核能
C. 在核反应堆的铀棒之间插入镉棒是为了控制核反应速度
D. 在核反应堆的外面修建很厚的水泥层能防止放射线和放射性物质的泄漏
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【题目】如上图所示,虚线a、b、c为三个同心圆面,圆心处为一个点电荷,现从c外面一点P以相同的速率发射两个电荷量、质量都相同的带电粒子,分别沿PM、PN运动到M、N,M、N两点都位于圆周c上,以下判断正确的是( )
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A. 两粒子带同种电荷
B. 两粒子带异种电荷
C. 到达M、N时两粒子速率仍相等
D. 到达M、N时两粒子速率不相等
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【题目】(多选)如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速率v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对传送带静止这一过程,下列说法正确的是( )
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A. 电动机多做的功为
mv2 B. 摩擦力对物体做的功为
mv2
C. 电动机增加的功率为μmgv D. 电动机多做的功为mv2
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