【題目】如圖所示,固定的直桿與水平地面成37°角,段粗糙,段光滑,長度.質量的小環(huán)套在直桿上,在與直桿成角的恒力F作用下,從桿的底端由靜止開始運動.當小環(huán)到達B時撤去F,此后小環(huán)飛離直桿,落地時的動能.(不計空氣阻力,,,g取)
(1)求小環(huán)運動到B時的速度大小.
(2)若夾角,小環(huán)在桿段運動時,受到恒定的摩擦阻力,求F的大小.
(3)設直桿段的長度.若夾角,小環(huán)在段運動時,受到摩擦阻力的大小與直桿對小環(huán)的彈力的大小成正比,即,其中,且小環(huán)飛離軌道后,落地時的動能不大于20J,求F的取值范圍.
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【題目】如圖所示,內(nèi)壁光滑半徑大小為 R 的圓軌道豎直固定在桌面上,一個 質量為 m 的小球靜止在軌道底部 A 點.現(xiàn)用小錘沿水平方向快速擊打小 球,擊打后迅速移開,使小球沿軌道在豎直面內(nèi)運動.當小球回到 A 點 時,再次用小錘沿運動方向擊打小球,通過兩次擊打,小球才能運動到圓軌道的最高點.已知小球在運動過程中始終未脫離軌道,在第一次擊打過程中小錘對小球做功 W1,第二次擊打過程中小錘對小球做功 W2.設先后兩次擊打過程中小錘對小球做功全 部用來增加小球的動能,則的值可能是
A.1B.C.D.
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【題目】對玻爾理論,下列說法中正確的是
A. 繼承了盧瑟福的原子模型,但對原子能量和電子軌道引入了量子化假設
B. 原子只能處于一系列不連續(xù)的狀態(tài)中,每個狀態(tài)都對應一定的能量
C. 建立了原子發(fā)光頻率與原子能量變化之間的定量關系
D. 氫原子中,量子數(shù)n越大,電子軌道半徑越小
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【題目】.如圖所示,一小物體m從光滑圓弧形軌道上與圓心O等高處由靜止釋放,圓弧半徑R=0.2m,軌道底端與粗糙的傳送帶平滑連接,當傳送帶固定不動時,物體m能滑過右端的B點,且落在水平地面上的C點,取重力加速度g=10m/s2,則下列判斷可能正確的是( )
A.若傳送帶逆時針方向運行且v=2m/s,則物體m也能滑過B點,到達地面上的C點
B.若傳送帶順時針方向運行,則當傳送帶速度時,物體m到達地面上C點的右側
C.若傳送帶順時針方向運行,則當傳送帶速度時,物體m也可能到達地面上C點的右側
D.若傳送帶逆時針方向運行且v=3m/s,則物體m也能滑過B點,到達地面上的C點左側
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【題目】質量相等的A、B兩球在光滑水平面上沿同一直線同一方向運動,A球的動量是9kg·m/s, B 球的動量是5kg·m/s,當A球追上B球時發(fā)生碰撞,則碰撞后A、B兩球的動量可能值是 ( )
A. =7kg·m/s, =7kg·m/s,
B. =6kg·m/s, =8kg·m/s,
C. =-2kg·m/s, =16kg·m/s,
D. =-4kg·m/s, =17kg·m/s,
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【題目】如圖所示,某均勻介質中各質點的平衡位置在同一條直線上,相鄰兩點間距離為d,質點1開始振動時速度方向豎直向上,振動由此開始向右傳播.經(jīng)過時間t,前13個質點第一次形成如圖所示的波形.則該波的周期與波長分別為( ).
A.,B.,
C.,D.,
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【題目】如圖所示,一列橫波t時間的圖像用實線表示,又經(jīng)時的圖像用虛線表示.已知波長為,則以下說法不正確的是( ).
A.若波向右傳播,則最大周期是B.若波向左傳播,則最大周期是
C.若波向左傳播,則最小波速是D.若波速是,則傳播方向向左
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【題目】如圖所示,木板甲長為L,放在水平桌面上,可視為質點的物塊乙疊放在甲左端。已知甲、乙質量相等,甲與乙、甲與桌面間動摩擦因數(shù)相同。對乙施加水平向右的瞬時速度v,乙恰好未從甲上滑落;此時對甲施加水平向右的瞬時速度v,最終甲、乙物體均靜止。下列作出的甲、乙物體在運動過程中的動能EK與位移x的關系圖象,其正確的是( 。
A.B.
C.D.
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【題目】如圖所示,在光滑的水平面上有一個小球,小球分別與水平輕彈簧及與豎直方向成45°角的不可伸長的輕繩一端相連,此時小球處于靜止狀態(tài),且水平面對小球的彈力恰好為零,g取10 m/s2.在剪斷輕繩的瞬間,下列說法中正確的有
A.小球受力個數(shù)不變
B.小球受力個數(shù)變少
C.小球受力個數(shù)變多
D.小球的加速度為10 m/s2
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