【題目】如圖所示,物體A靜止在光滑的水平面上,A的左邊固定有輕質(zhì)彈簧,與A質(zhì)量相等的物體B以速度v向A運動并與彈簧發(fā)生碰撞,A、B始終沿同一直線運動,則A、B組成的系統(tǒng)動能損失最大的時刻是:
A. A開始運動時 B. A的速度等于v時
C. B的速度等于零時 D. A和B的速度相等時
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【題目】如圖所示,豎直平面內(nèi)半徑為R的光滑半圓形軌道,與水平光滑軌道AB相連接,AB的長度為s.一質(zhì)量為m的小球,在水平恒力F作用下由靜止開始從A向B運動,到B點時撤去力F,小球沿圓軌道運動到最高點C時對軌道的壓力為2mg.
求:(1)小球在C點的加速度大。
(2)恒力F的大。
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【題目】某物理學理論否定了絕對時空觀,深刻地揭示了時間和空間的本質(zhì)屬性。這一物理學理論是
A. 量子論
B. 相對論
C. 經(jīng)典力學理論
D. 電磁感應理論
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【題目】如圖所示,傾角θ=37°、長L=4 m的斜面,底端與一個光滑的四分之一圓弧軌道平滑連接,圓弧軌道底端切線水平.一質(zhì)量為m=2 kg的物塊(可視為質(zhì)點)從斜面最高點A由靜止開始沿斜面下滑,經(jīng)過斜面底端B后恰好能到達圓弧軌道最高點C,又從圓弧軌道滑回,能上升到斜面上的D點,再由D點由斜面下滑沿圓弧軌道上升,再滑回,這樣往復運動,最后停在B點.已知物塊與斜面間的動摩擦因數(shù)為μ=0.3,g=10 m/s2,假設物塊經(jīng)過斜面與圓弧軌道平滑連接處速率不變.求:
(1)物塊第一次經(jīng)過B點時對圓弧軌道的壓力;
(2)物塊在斜面上滑行的總路程.
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【題目】如圖所示, 繞過定滑輪的輕繩 , 一端系一質(zhì)量為10kg的物體A , 另一端被人握住 , 最初繩沿豎直方向,手到滑輪距離為3m. 之后人握住繩子向前運動, 使物體A勻速上升, 則在人向前運動4m的過程中, (不計繩與滑輪摩擦和空氣阻力,g = 10m/s2 )
A. 重力對物體做功400J
B. 重力對物體做功200J
C. 人對物體做功400J
D. 人對物體做功200J
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【題目】關于點電荷、元電荷、檢驗電荷,下列說法正確的是( )
A. 元電荷實際上是指電子和質(zhì)子本身
B. 點電荷所帶電荷量一定很小
C. 點電荷所帶電荷量一定是元電荷電荷量的整數(shù)倍
D. 點電荷、元電荷、檢驗電荷是同一種物理模型
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【題目】如圖所示,水平軌道PAB與四分之一圓弧軌道BC相切于B點,其中,PA段光滑,AB段粗糙,動摩擦因數(shù)μ=0.1,AB段長度L=2m,BC段光滑,半徑R=1m.輕質(zhì)彈簧勁度系數(shù)k=200N/m,左端固定于P點,右端處于自由狀態(tài)時位于A點.現(xiàn)用力推質(zhì)量m=2kg的小滑塊,使其緩慢壓縮彈簧(即推力做功全部轉(zhuǎn)化為彈簧的彈性勢能),當推力做功W=20J時撤去推力.重力加速度取g=10m/s2.
(1)求滑塊第一次到達圓弧軌道最低點B時的速度;
(2)判斷滑塊能否越過C點,如果能,求出滑塊到達C點的速度vc;如果不能,求出滑塊能達到的最大高度h.
(3)求滑塊最終停止時距A點的距離.
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【題目】如圖所示,水平面內(nèi)的等邊三角形ABC的邊長為L,頂點C恰好位于光滑絕緣直軌道CD的最低點,光滑直導軌的上端點D到A、B兩點的距離均為L,D在AB邊上的豎直投影點為O。一對電荷量均為-Q的點電荷分別固定于A、B兩點。在D處將質(zhì)量為m、電荷量為+q的小球套在軌道上(忽略它對原電場的影響),將小球由靜止開始釋放,已知靜電力常量為k、重力加速度為g,且,忽略空氣阻力,則
A. 軌道上D點的場強大小為
B. 小球剛到達C點時,其加速度為零
C. 小球剛到達C點時,其動能為
D. 小球沿直軌道CD下滑過程中,其電勢能先增大后減小
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【題目】一物體在地球表面的重力為16N,它在以5m/s2的加速度加速上升的火箭中用彈簧秤稱得重力為9N,則: (地球表面取g=10m/s2)
(1)求火箭所在處重力加速度的大小?
(2)此時火箭離地球表面的距離為地球半徑的多少倍?
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