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【题目】如图所示,一个质量为m、半径足够大的1/4光滑圆弧体,静止放在光滑水平面上。有一个质量也为m的小球,以v0的初速度从最低点冲上圆弧体到又滑回到最低点的过程中,下列结论正确的是(已知重力加速度为g)
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A. 整个过程中,圆弧体的速度先增大后减小
B. 小球能上升的最大高度为![]()
C. 圆弧体所获得的最大速度为v0
D. 在整个作用的过程中,小球对圆弧体的冲量大于mv0
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【题目】如图所示,半径为R、质量为M的半圆形轨道放在水平面上,一个质量为m的小球从半圆形轨道的顶端a点正上方某高度处无初速释放,刚好可以从a点沿切线进入轨道,所有接触面均光滑,下列说法正确有
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A. 若轨道固定在地面上,m的机械能守恒、m与M系统动量不守恒
B. 若轨道不固定,m机械能不守恒、m与M系统水平方向的动量守恒
C. 轨道固定时,小球可以上升到原高度;轨道不固定时,小球不能回到原高度
D. 无论轨道是否固定,小球均可上升到原来高度
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【题目】如图所示,电源电压可调,灯泡L规格为“1 5 V 45 W”,且灯丝电阻不随温度变化。电流表量程为“O~O.6 A”和“O~3 A",滑动变阻器尺的规格分别为“25 Ω 2 A’和“1 OΩ 3 A”。
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(1)将电源电压调到1 8V,闭合开关,移动P,使灯泡正常发光。求灯泡的电阻和灯泡消耗的最小功率。
(2)将电源电压调到l 5 V,用定值电阻R0替换灯泡,P置于中点A,闭合开关,电流表指针指到满偏刻度的三分之二位置(可能重新选择了电表最程和变阻器R)。然后将P从A移到最左端B,两表示数的I-U关系如图所示。通过计算判断所用变阻器的规格.
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【题目】如图所示,某建筑工地用电动机、定滑轮和斜面组.成的装置,将重为1 600 N的建材山斜面底端匀速拉到顶端。已知斜面倾角为30°。,斜面高为4.5 m,建材移动的速度为0.4 m/s,电动机的输出功率为400 W,斜面的效率与整个装置的效率之比η1:η2=10:9。(忽略定滑轮处摩擦及绳中)求:
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(1)对建材做的有用功。
(2)斜面的效率。
(3)电动机消耗的电能
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【题目】如图所示,在固定的光滑水平杆(杆足够长)上,套有一个质量为m=0.5 kg的光滑金属圆环,轻绳一端拴在环上,另一端系着一个质量为M=1.98 kg的木块,现有一质量为m0=20 g的子弹以v0=100 m/s的水平速度射入木块并留在木块中(不计空气阻力和子弹与木块作用的时间,g取10 m/s),则()
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A. 圆环、木块和子弹这个系统损失的机械能为198 J
B. 圆环、木块和子弹这个系统损失的机械能为99 J
C. 木块所能达到的最大高度为0.01 m
D. 木块所能达到的最大高度为0.02 m
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【题目】在纳米技术中需要移动或修补原子,必须使在不停地做热运动(速率约几百米每秒)的原子几乎静止下来且能在一个小的空间区域内停留一段时间,为此已发明了“激光制冷”技术,若把原子和入射光分别类比为一辆小车和一个小球,则“激光制冷”与下述的力学模型很类似.一辆质量为m的小车(一侧固定一轻弹簧),如图所示以速度v0水平向右运动,一个动量大小为p的小球水平向左射入小车并压缩弹簧至最短,接着被锁定一段时间△T,再解除锁定使小球以大小相同的动量p水平向右弹出,紧接着不断重复上述过程,最终小车停下来.设地面和车厢均为光滑,除锁定时间△T外,不计小球在小车上运动和弹簧压缩、伸长的时间.从小球第一次入射开始到小车停止运动所经历的时间为( )
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A.
△T B.
△T C.
△T D.
△T
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【题目】小明利用如图所示的电路“探究串、并联电路中电流的关系”。
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(1)探究串联电路中电流的关系。
①用笔画线代替导线将开关S3连入电路中________。(要求:只闭合开火S3后,R1、R2以及电流表串联;导线不许交叉)
②小明将S3闭合后,发现电流表均无示数。于是他用一只电压表对电路故障(电路中只有一处故障)进行了检测,将电压表接在R1两端时,电压表与电流表均无示数;接在R2两端时,电压表有示数,电流表无示数。电路中的故障是__________________。
小明排除故障后继续实验,读出了电路中各电流表的示数,得到了串联电路中电流的关系是:串联电路中各处电流相等。
(2)完成上述实验后,小明继续探究并联电路中电流的关系。
①各开关的连接情况是_________________(填写各开关断开或闭合)。
②分析实验中各电流表的读数(如图15所示),可知并联电路中电流的关系是:_________.
③电阻R1:R2=___________.
(3)为了验证结论的普遍性,你可以采用的方法是:____________________.
(4)在电源电压不变的情况F,小明两次实验中电路消耗的最大功率与最小功率之比P最大:P最小=_____________.
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【题目】如图所示,ACD、EFG为两根相距L的足够长的金属直角导轨,它们被竖直固定在绝缘水平面上,CDGF面与水平面成θ角.两导轨所在空间存在垂直于CDGF平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B.两根质量均为m、长度均为L的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数均为μ,两金属细杆的电阻均为R,导轨电阻不计.当ab以速度v1沿导轨向下匀速运动时,cd杆也正好以速度v2向下匀速运动.重力加速度为g.以下说法正确的是 ( )
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A. 回路中的电流为![]()
B. ab杆所受摩擦力为![]()
C. cd杆所受摩擦力为![]()
D. μ与v1大小的关系为![]()
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【题目】如图所示,滑块A、C质量均为m,滑块B质量为
.开始时A、B分别以v1、v2的速度沿光滑水平轨道向固定在右侧的挡板运动,现将C无初速地放在A上,并与A粘合不再分开,此时A与B相距较近,B与挡板碰撞将以原速率反弹,A与B碰撞将粘合在一起.为使B能与挡板碰撞两次,v1、v2应满足( )
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A. v1≤2v2 B. v1≤
C. v1>2v2 D. ![]()
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【题目】如图所示,在光滑的水平面上放有一物体M,物体上有一光滑的半圆弧轨道,轨道半径为R,最低点为C,两端A、B等高,现让小滑块m从A点静止下滑,在此后的过程中,则
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A.M和m组成的系统机械能守恒,动量守恒
B.M和m组成的系统机械能守恒,动量不守恒
C.m从A到C的过程中M向左运动,m从C到B的过程中M向右运动
D.m从A到B的过程中,M运动的位移为![]()
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