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【题目】如图所示,在倾角为的光滑斜面上,有一长为l的细线,细线的一端固定在O点,另一端拴一质量为m的小球,现使小球恰好能在斜面上做完整的圆周运动,已知O点到斜面底边的距离为L,求:

(1)小球通过最低点B时的速度大小;

(2)若小球运动到B点时细线断裂不考虑断裂时的能量损失,小球运动到斜面底边时到C点为AB连线与底边的交点的距离;

(3)lL满足什么关系时,第问计算出的距离最大,并求出最大距离。

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【题目】如图所示,质量4.0kg的木板A放在水平面C上,木板与水平面间的动摩擦因数μ0.24,木板右端放着质量1.0kg的小物块B(视为质点),它们均处于静止状态。木板突然受到水平向右的12Ns的瞬时冲量I作用开始运动,当小物块滑离木板时,木板的动能8.0J,小物块的动能0.50J,重力加速度取。求:

(1)瞬时冲量作用结束时木板的速度

(2)木板的长度L。

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【题目】如图所示,MNPQ为竖直方向的两平行足够长的光滑金属导轨,间距为L,电阻不计,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,,两端分别接阻值为2R的电阻R1和电容为C的电容器.质量为m、电阻为R的金属杆ab始终垂直于导轨,并与其保持良好接触.杆ab由静止开始下滑,在下滑过程中最大的速度为v,整个电路消耗的最大电功率为P,则( )

A. 电容器右极板带负电

B. 电容器的最大带电量为

C. ab的最大速度v等于

D. ab所受安培力的最大功率为

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【题目】如图所示,在绝缘的斜面上方存在着沿水平向右的匀强电场,一带电金属块由静止开始沿斜面滑到底端,已知在金属块下滑的过程中动能增加了07J,金属块克服摩擦力做功03J,重力做功12J,则以下判断正确的是( )

A. 金属块带负电荷

B. 电场力做功02J

C. 金属块的机械能减少12J

D. 金属块的电势能增加02J

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【题目】如图所示,两个不带电的导体AB,用一对绝缘柱支持使它们彼此接触,把一带正电荷的物体C置于A附近,贴在AB下部的金属箔都张开(  )

A. 此时A带正电,B带负电

B. 此时A电势低,B电势高

C. 若用导线连接AB左右两端点,贴在AB下部的金属箔都闭合

D. 移去C,贴在AB下部的金属都闭合

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【题目】在光滑的足够长的斜面上横放一电阻可忽略不计的金属杆,如图所示,让金属杆从静止向下运动一段时间.已知此时间内重力做了的功,金属杆克服安培力做了的功,下列关于此过程的讲法不正确的是(

A. 此过程中动能增加了(

B. 此过程中机械能增加了(

C. 此过程中重力势能减少了

D. 此过程中回路中产生了的电能

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【题目】如图所示,在光滑水平面上有一小球A,具有水平向右的初速度v0=3ms,水平面右端和光滑半圆弧轨道相接,圆弧半径R=0.08m,轨道衔接处停有一小球B,质量mB=lkg,两小球发生弹性正碰,且碰后小球A恰能通过圆弧的最高点C。不计一切阻力,两小球均可视为质点,重力加速度g10m/s2,求小球A的质量。

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【题目】下列说法正确在是(

A. 火星比木星绕太阳的公转周期长

B. 一个处于n=4能级的氢原子自发跃迁时能发出3种不同频率的光子

C. 衰变释放的粒子和β粒子,前者穿透本领和电离能力都比后者强

D. 波尔的氢原子模型完全摒弃了经典电磁理论

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【题目】如图所示,一对光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距l=0.6m,左端接有阻值R=0.8Ω的电阻,一质量m=0.1kg,电阻r=0.1Ω的金属棒MN放置在导轨上,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T。棒在水平向右的外力作用下,由静止开始以a=2m/s2的加速度做匀加速直线运动,外力作用3s后撤去,棒继续运动一段距离后停下来,已知撤去外力前后电阻R上产生的焦耳热之比Q1Q2=21,导轨足够长,棒在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,棒与导轨间的接触电阻及导轨电阻不计,求:

(1)3s末,金属棒MN两端的电动势E

(2)棒在匀加速过程中,通过电阻R的电荷量q

(3)匀加速过程中水平外力做的功W

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【题目】如图所示为一列沿x轴正方向传播、频率为50Hz的简谐横波在t=0时刻的波形,此时P点恰好开始振动.已知波源的平衡位置在O点,PQ两质点平衡位置坐标分别为P(12,0)、Q(28,0),则下列说法正确的是________________

A. 波源刚开始振动时的运动方向沿+y方向

B. 这列波的波速为400m/s

C. 当t=0.04s时,Q点刚开始振动

D. Q点刚开始振动时,P点恰位于波谷

E. Q点的振动方向与O点振动方向相反

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同步练习册答案