如圖5所示,一直角斜面體固定在水平地面上,左側(cè)斜面傾角為60°,右側(cè)斜面傾角為30°,A、B兩個物體分別系于一根跨過定滑輪的輕繩兩端且分別置于斜面上,兩物體下邊緣位于同一高度且處于平衡狀態(tài),不考慮所有的摩擦,滑輪兩邊的輕繩都平行于斜面。若剪斷輕繩,讓物體從靜止開始沿斜面滑下,下列敘述錯誤的是( )
圖5
A.著地瞬間兩物體的速度大小相等
B.著地瞬間兩物體的機械能相等
C.著地瞬間兩物體所受重力的功率相等
D.兩物體的質(zhì)量之比為mA∶mB=1∶
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帶電量為q,質(zhì)量為m的原子核由靜止開始經(jīng)電壓為U1的電場加速后進入一個平行板電容器,進入時速度和電容器中的場強方向垂直.已知:電容器的極板長為L,極板間距為d,兩極板的電壓為U2,重力不計,求:
(1)經(jīng)過加速電場后的速度v0;
(2)離開電容器電場時的偏轉(zhuǎn)量y。
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如圖5所示,地球球心為O,半徑為R,表面的重力加速度為g。一宇宙飛船繞地球無動力飛行且沿橢圓軌道運動,軌道上P點距地心最遠,距離為3R,則( )
圖5
A.飛船在P點的加速度一定是
B.飛船經(jīng)過P點的速度一定是
C.飛船經(jīng)過P點的速度小于
D.飛船經(jīng)過P點時,對準(zhǔn)地心彈射出的物體一定沿PO直線落向地面
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質(zhì)量為10 kg的物體,在變力F作用下沿x軸做直線運動,力隨坐標(biāo)x的變化情況如圖4所示。物體在x=0處,速度為1 m/s,一切摩擦不計,則物體運動到x=16 m處時,速度大小為( )
A.2 m/s B.3 m/s
C.4 m/s D. m/s
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如圖10所示,傾角為37°的粗糙斜面AB底端與半徑R=0.4 m的光滑半圓軌道BC平滑相連,O為軌道圓心,BC為圓軌道直徑且處于豎直方向,A、C兩點等高。質(zhì)量m=1 kg的滑塊從A點由靜止開始下滑,恰能滑到與O等高的D點,g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。
圖10
(1)求滑塊與斜面間的動摩擦因數(shù)μ。
(2)若使滑塊能到達C點,求滑塊從A點沿斜面滑下時的初速度v0的最小值。
(3)若滑塊離開C處的速度大小為4 m/s,求滑塊從C點飛出至落到斜面上的時間t。
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如圖10所示,將質(zhì)量為2m的重物懸掛在輕繩的一端,輕繩的另一端系一質(zhì)量為m的環(huán),環(huán)套在豎直固定的光滑直桿上,光滑的輕小定滑輪與直桿的距離為d,桿上的A點與定滑輪等高,桿上的B點在A點下方距離為d處,F(xiàn)將環(huán)從A處由靜止釋放,不計一切摩擦阻力,下列說法正確的是( )
圖10
A.環(huán)到達B處時,重物上升的高度h=
B.環(huán)到達B處時,環(huán)與重物的速度大小相等
C.環(huán)從A到B,環(huán)減少的機械能等于重物增加的機械能
D.環(huán)能下降的最大高度為d
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如圖6所示,一足夠長的木板在光滑的水平面上以速度v向右勻速運動,現(xiàn)將質(zhì)量為m的物體豎直向下輕輕地放置在木板上的右端,已知物體m和木板之間的動摩擦因數(shù)為μ,為保持木板的速度不變,從物體m放到木板上到它相對木板靜止的過程中,須對木板施一水平向右的作用力F,那么力F對木板做功的數(shù)值為( )
圖6
A.mv2/4 B.mv2/2
C.mv2 D.2mv2
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如圖9所示,在光滑絕緣的水平桌面上有四個小球,帶電量分別為-q、Q、-q、Q。四個小球構(gòu)成一個菱形,-q、-q的連線與-q、Q的連線之間的夾角為α。若此系統(tǒng)處于平衡狀態(tài),則正確的關(guān)系式可能是( )
圖9
A.cos3α= B.cos3α=
C.sin3α= D.sin3α=
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有下列說法:①宏觀物體的物質(zhì)波波長非常小,極易觀察到它的波動性 ②激光有較好的相干性 ③核反應(yīng)中的質(zhì)量虧損現(xiàn)象違背了能量守恒定律 ④氫原子的能量是不連續(xù)的,因此輻射光子的能量也是不連續(xù)的.你認為正確的是( 。
| A. | ①③ | B. | ①②③ | C. | ②④ | D. | ①②④ |
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