【題目】如圖所示,絕緣光滑圓形導軌固定于豎直面內,半徑R=0.4m?臻g存在與軌道平面平行的勻強電場。帶電小球沿軌道內側做完整的圓周運動,小球動能最大的位置在A點,圓心O與A點的連線與豎直方向的夾角為θ。在A點時小球對軌道的壓力FN=120N,運動過程中小球的最大動能比最小動能多16J。當小球在動能最小位置時突然撤去軌道,并保持其他條件都不變,則經(jīng)s時間后小球動能與在A點時的動能相等。(不計空氣阻力,g取10m/s2,小球所帶電荷量保持不變)則下列說法正確的是( )
A.小球在軌道內運動時對軌道的最小壓力等于小球重力
B.小球在軌道內運動的最小動能為4J
C.小球的質量為1kg
D.若θ=60°,則小球受到的電場力為N
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【題目】如圖甲所示,一長為l的輕繩一端穿在過O點的水平轉軸上,另一端固定一質量未知的小球,整個裝置繞O點在豎直面內轉動.小球通過最高點時,繩對小球的拉力F與其速度二次方v2的關系如圖乙所示,重力加速度為g.下列判斷正確的是( )
A. 圖線的函數(shù)表達式為F=m+mg
B. 重力加速度g=
C. 若繩長不變,用質量較小的球做實驗,,則圖線上b點的位置不變
D. 若繩長不變,用質量較小的球做實驗,則得到的圖線斜率更大
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【題目】如圖甲所示,物塊A、B間拴接一個壓縮后被鎖定的輕彈簧,整個系統(tǒng)靜止放在光滑水平地面上,其中A物塊最初與左側固定的擋板相接觸,B物塊質量為4kg.現(xiàn)解除對彈簧的鎖定,在A離開擋板后,B物塊的V-t圖如圖乙所示,則可知( )
A. 物塊A的質量為4 kg
B. 運動過程中物塊A的最大速度為vm=4m/s
C. 在物塊A離開擋板前,系統(tǒng)動量守恒、機械能守恒
D. 在物塊A離開擋板后彈簧的最大彈性勢能為6J
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【題目】如圖所示,絕緣、光滑的水平面上有帶正電的小球A和B ,當A以一定速度向著靜止的B運動 時,B由于受到了 A的斥力而加速,A由于受到了 B的斥力而減速,某時刻A、B兩球達到共同 速度,關于這個過程,下列說法正確的是
A.系統(tǒng)A、B機械能守恒,動量不守恒
B.系統(tǒng)A、B動量守恒, A對B的沖量等于B動量的增加量
C.系統(tǒng)A、B動量守恒,B對A的沖量等于A動量的減少量
D.系統(tǒng)A、B動量不守恒,機械能不守恒, 但機械能與電勢能之和守恒
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【題目】如圖,質量分別為mA和mB的兩小球帶有同種電荷,電荷量分別為qA和qB,用絕緣細線懸掛在天花板上。平衡時,兩小球恰處于同一水平位置,細線與豎直方向間夾角分別為θ1與θ2(θ1>θ2)。兩小球突然失去各自所帶電荷后開始擺動,最大速度分別為vA和vB,最大動能分別為EkA和EkB。則( )
A.mA一定大于mB
B.qA一定小于qB
C.vA一定大于vB
D.EkA一定大于EkB
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【題目】如圖所示,兩平行正對的金屬板A、B間距為d,兩板間加有如圖所示的交變電壓,一重力可忽略不計的帶正電粒子被固定在A板附近的P處。若在t=0時刻釋放該粒子,粒子會在nT時刻到達B板(n為正整數(shù))。(題中已知物理量為d、 n和T)
(1)若t=T/6時釋放該粒子,粒子從釋放到運動了nT時間,此時粒子到B板的距離是多少?
(2)若t=T/6時釋放該粒子,粒子到達B板所用的時間是多少?
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【題目】如圖所示,傾角為的傳送帶以速度v1=2m/s順時針勻速轉動。將一物塊以v2=8m/s的速度從傳送帶的底端滑上傳送帶。已知小物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù),傳送帶足夠長,取, g=10m/s2,下列說法正確的是
A.小物塊向上運動過程中的加速度大小為10m/s2
B.小物塊向上運動的時間為1. 6s
C.小物塊向上滑行的最遠距離為3m
D.小物塊最終將隨傳送帶一起向上勻速運動
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【題目】有A、B、C三顆地球衛(wèi)星,A還未發(fā)射,在赤道表面上隨地球一起轉動,B是近地環(huán)繞衛(wèi)星,繞地球運動的軌道半徑近似等于地球半徑,C是地球靜止軌道衛(wèi)星,周期是24h,重力加速度為g,下列說法正確的是
A.在相同時間內B轉過的弧長最長
B.衛(wèi)星B的周期大于24h
C.衛(wèi)星A的加速度為g
D.衛(wèi)星C可以經(jīng)過北京的正上方
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【題目】如圖所示為某汽車啟動時發(fā)動機功率P隨時間t變化的圖像,圖中P0為發(fā)動機的額定功率,汽車所受阻力恒定,若已知汽車在t2時刻之前已達到最大速度vm,據(jù)此可知( )
A.t1~t2時間內汽車做勻速運動
B.0~t1時間內發(fā)動機做的功為
C.0~t2時間內發(fā)動機做的功為
D.汽車勻速運動時所受的阻力為
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