【題目】如圖,光滑軌道固定在豎直平面內(nèi),傾斜、水平、為半徑的半圓弧軌道,三部分平滑連接,為圓弧軌道的最低點,可視為質點的小球和中間壓縮一輕質彈簧靜止在水平軌道上(彈簧與兩小球不拴接且被鎖定),F(xiàn)解除對彈簧的鎖定,小球脫離彈簧后恰能沿軌道運動到處,小球沿圓弧軌道運動。已知,的豎直高度差,在點時小球對軌道壓力的大小為,彈簧恢復原長時小球仍處于水平軌道(不計空氣阻力,),已知。求:
(1)小球的質量;
(2)彈簧鎖定時的彈性勢能。
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【題目】如圖,在光滑水平長直軌道上有A、B兩個絕緣體,它們之間有一根長L的輕質細線相連接,其中A的質量為m,B的質量為M=2m,A帶電量為+q,B不帶電,空間存在著方向水平向右的勻強電場,電場強度為E.開始時用外力把A與B靠在一起并保持靜止,某時刻撤去外力,A開始向右運動,直到細線繃緊.當細線被繃緊時,細線存在極短時間的彈力,而后B開始運動,已知B開始運動時的速度等于線剛繃緊前瞬間A的速度的.整個過程中,A的電荷量保持不變.求:
(1)B剛開始運動時,A和B速度各為多少;
(2)通過計算來判斷細線在第二次繃緊前A、B是否發(fā)生碰撞;
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【題目】如圖所示,相距為L的兩條是夠長的光滑平行金屬導軌MN,PQ水平放置于磁感應強度大小為B、方向豎直向上的勻強磁場中,導軌的M、P兩端連接一阻值為R的電阻,金屬棒ab垂直于導軌放置且接觸良好,并通過水平細線跨過滑輪與物體A相連,已知ab棒與物體A質量均為m,重力加速度為g,不計除R外其余部分的電阻、一切摩擦以及細線和滑輪的質量,F(xiàn)將ab棒由靜止釋放,測得ab棒沿導軌滑行達到最大速度的過程中,流過電阻R的總電量為q。求:
(1)ab棒運動過程中的最大速度v的大;
(2)ab棒速度為最大速度一半時加速度a的大小;
(3)ab棒從開始運動到最大速度的過程中電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱Q。
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【題目】磁流體發(fā)電是一項新興技術,它可以把氣體的內(nèi)能直接轉化為電能,右圖是它的示意圖.平行金屬板A、B之間有一個很強的勻強磁場,磁感應強度為B,將一束等離子體(即高溫下電離的氣體,含有大量正、負帶電粒子)垂直于B的方向噴入磁場,每個離子的速度為v,電荷量大小為q,A、B兩板間距為d,穩(wěn)定時下列說法中正確的是( )
A. 圖中A板是電源的正極
B. 圖中B板是電源的正極
C. 電源的電動勢為Bvd
D. 電源的電動勢為Bvq
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【題目】如圖所示,固定的光滑豎直桿上套一個滑塊A,與滑塊A連接的細線繞過光滑的輕質定滑輪連接滑塊B,細線不可伸長,滑塊B放在粗糙的固定斜面上,連接滑塊B的細線和斜面平行,滑塊A從細線水平位置由靜止釋放(不計輪軸處的摩擦),到滑塊A下降到速度最大(A未落地,B未上升至滑輪處)的過程中
A. 滑塊A和滑塊B的加速度大小一直相等
B. 滑塊A減小的機械能等于滑塊B增加的機械能
C. 滑塊A的速度最大時,滑塊A的速度大于B的速度
D. 細線上張力對滑塊A做的功等于滑塊A機械能的變化量
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【題目】如圖所示,固定于地面、傾角為的光滑斜面上有一輕質彈簧,輕質彈簧一端與固定于斜面底端的擋板C連接,另一端與物塊A連接,物塊A上方放置有另一物塊B,物塊A、B質量均為m且不粘連,整個系統(tǒng)在沿斜面向下的外力F作用下處于靜止狀態(tài)。某一時刻將力F撤去,在彈簧將A、B彈出過程中,若A、B能夠分離,重力加速度為g。則下列敘述正確的是( )
A. A、B剛分離的瞬間,兩物塊速度達到最大
B. A、B剛分離的瞬間,A的加速度大小為gsinθ
C. 從力F撤去到A、B分離的過程中,A物塊的機械能一直增加
D. 從力F撤去到A、B分離的過程中,A、B物塊和彈簧構成的系統(tǒng)機械能守恒
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【題目】如圖所示,某人向放在水平地面的正前方小桶中水平拋球,結果球劃著一條弧線飛到小桶的前方.不計空氣阻力,為了能把小球拋進小桶中,則下次再水平拋球時,他可能作出的調(diào)整為
A.增大初速度,提高拋出點高度B.增大初速度,拋出點高度不變
C.減小初速度,拋出點高度不變D.初速度不變,提高拋出點高度
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【題目】“北斗”系統(tǒng)中兩顆工作衛(wèi)星1和2在同一軌道上繞地心O沿順時針方向做勻速圓周運動,軌道半徑為r,某時刻它們分別位于軌道上的A,B兩位置,如圖所示,已知地球表面處的重力加速度為g,地球半徑為R,不計衛(wèi)星間的相互作用力,以下判斷正確的是()
A. 這兩顆衛(wèi)星的向心加速度大小為
B. 這兩顆衛(wèi)星的角速度大小為
C. 衛(wèi)星1由位置A運動至位置B所需時間為
D. 如果使衛(wèi)星1 加速,它就一定能追上衛(wèi)星2
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