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【题目】如图所示,在匀速转动的水平盘上,沿半径方向放着用细线相连的质量相等的两个物体A和B,它们分居圆心两侧,与圆心距离分别为
,
,A和B与盘间的动摩擦因数分别为
和
,当圆盘转速加快到两物体刚好还未发生滑动时,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法错误的是( )
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A. 此时A所受摩擦力方向沿半径指向圈外
B. 此时烧断绳子,A仍相对盘静止,B将做离心运动
C. 此时绳子张力为![]()
D. 此时圆盘的角速度为![]()
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【题目】如图所示,一束由两种色光混合的复色光沿PO方向射向一上、下表面平行且足够大的厚玻璃平面镜的上表面,得到三束光Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,则( )
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A、光束Ⅰ仍为复色光,光束Ⅱ、Ⅲ为单色光,且三束光一定相互平行
B、增大
角且
,光束Ⅱ、Ⅲ会靠近光束Ⅰ
C、玻璃对光束Ⅲ的折射率大于对光束Ⅱ的折射率
D、减小
角且
,光束Ⅲ可能会由于全反射而从上表面消失
E、光束Ⅲ比光束Ⅱ更容易发生明显衍射
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【题目】a、b两种单色光以相同的入射角从空气斜射向平行玻璃砖,界面MN与PQ平行,光路如图所示.关于a、b两种单色光,下列说法正确的是
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A. 该玻璃砖中a光的传播速度小于b光的传播速度
B. a、b两种单色光从玻璃砖射向空气时,两单色光可能不平行
C. 若增大从空气射入玻璃时的入射角,a、b两种单色光在PQ界面可能发生全反射
D. 该玻璃砖对a光的折射率小于b光的折射率
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【题目】如图所示为某品牌自行车的部分结构示意图,A、B、C分别是飞轮边缘、大齿盘边缘和链条上一个点。现在提起自行车后轮,转动脚蹬子,使大齿盘和飞轮在链条带动下转动,则下列说法不正确的是( )
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A. A、B、C两点线速度大小相等
B. 飞轮与大齿盘的转速之比为1:3
C. A、B两点的向心加速度之比为3:1
D. A、B两点的角速度之比为3:1
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【题目】如图所示为一个做匀变速曲线运动的质点的轨迹示意图,已知质点运动到B点时速度方向与加速度方向恰好互相垂直。质点从A点运动到E点的过程中,下列说法正确的是()
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A. 质点在D点的速率比在C点的大
B. 质点在相等的时间内发生的位移大小相等
C. 质点在A点的加速度比在D点的大
D. 从A到D的过程中,加速度与速度的夹角先增大后减小
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【题目】质量为2kg的物体(可视为质点)在水平外力F的作用下,从t=0开始在平面直角坐标系xOy(未画出)所决定的光滑水平面内运动。运动过程中,x方向的x-t图象如图甲所示,y方向的v-t图象如图乙所示。则下列说法正确的是()
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A. t=0时刻,物体的速度大小为10m/s
B. 物体初速度方向与外力F的方向垂直
C. 物体所受外力F的大小为5N
D. 2s末,外力F的功率大小为25W
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【题目】一般的曲线运动可以分成很多小段,每小段都可以看成圆周运动的一部分,即把整条曲线用一系列不同半径的小圆弧来代替。如图甲所示,曲线上A点的曲率圆定义为:通过A点和曲线上紧邻A点两侧的两点作一圆,在极限情况下,这个圆就叫做A点的曲率圆,其半径ρ叫做A点的曲率半径,此时做曲线运动的物体所受合外力沿曲率半径方向的分量提供向心力。现将一物体沿水平方向以速度v0抛出,经过时间
到达P点,如图乙所示,则在P处的曲率半径是( )
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A.
B.
C.
D. ![]()
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【题目】如图甲所示,一水平传送带沿顺时针方向旋转,在传送带左端A处轻放一可视为质点的小物块,小物块从A端到B端的速度—时间变化规律如图乙所示,t=6s时恰好到B点,则
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A. 物块与传送带之间动摩擦因数为μ=0.1
B. AB间距离为24m,小物块在传送带上留下的痕迹是8m
C. 若物块质量m=1kg,物块对传送带做的功为8J
D. 物块速度刚好到4m/s时,传送带速度立刻变为零,物块不能到达B端
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【题目】如图所示,用一根长杆和两个定滑轮的组合装置来提升重物M,长杆的一端放在地上通过铰链联结形成转轴,其端点恰好处于左侧滑轮正下方O点处,在杆的中点C处拴一细绳,绕过两个滑轮后挂上重物M.C点与O点距离为l,现在杆的另一端用力使其逆时针匀速转动,由竖直位置以角速度ω缓缓转至水平位置(转过了90°角),此过程中下列说法正确的是( )
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A. 重物M做匀速直线运动
B. 重物M做匀变速直线运动
C. 重物M的最大速度是ωl
D. 重物M的速度先减小后增大
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【题目】如图,两条平行导轨所在平面与水平地面的夹角为θ,间距为L。导轨上端接有一平行板电容器,电容为C。导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面。在导轨上放置一质量为m的金属棒,棒可沿导轨下滑,且在下滑过程中保持与导轨垂直并良好接触。已知金属棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,重力加速度大小为g。忽略所有电阻。让金属棒从导轨上端由静止开始下滑,求:
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(1)电容器极板上积累的电荷量与金属棒速度大小的关系;
(2)金属棒的速度大小随时间变化的关系。
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