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【題目】質量不計的直角形支架兩端分別連接質量為m和2m的小球A和B。支架的兩直角邊長度分別為2l和l,支架可繞固定軸O在豎直平面內無摩擦轉動,如圖所示。開始時OA邊處于水平位置,由靜止釋放,則( )
A. A球的最大速度為2
B. A球的速度最大時,兩小球的總重力勢能最小
C. A球的速度最大時,兩直角邊與豎直方向的夾角為450
D. A、B兩球的最大速度之比v1∶v2=1∶1
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【題目】如圖(a)所示,半徑為r的帶缺口剛性金屬圓環(huán)固定在水平面內,缺口兩端引出兩根導線,與電阻R構成閉合回路。若圓環(huán)內加一垂直于紙面變化的磁場,變化規(guī)律如圖(b)所示。規(guī)定磁場方向垂直紙面向里為正,不計金屬圓環(huán)的電阻。以下說法正確的是:( )
A. 0-1s內,流過電阻R的電流方向為a→b
B. t=2s時,
C. 2-3s內,穿過金屬圓環(huán)的磁通量在減小
D. 1-2s內,回路中的電流逐漸減小
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【題目】如圖所示,兩條水平虛線之間有垂直于紙面向里,寬度為d,磁感應強度為B的勻強磁場.質量為m,電阻為R的正方形線圈邊長為L(L< d),線圈下邊緣到磁場上邊界的距離為h.將線圈由靜止釋放,其下邊緣剛進入磁場和剛穿出磁場時刻的速度都是v0,則在整個線圈穿過磁場的全過程中(從下邊緣進入磁場到上邊緣穿出磁場),下列說法中正確的是
A. 線圈的最小速度一定是
B. 線圈的最小速度一定是mgR/B2L2
C. 線圈可能一直做勻速運動
D. 線圈可能先加速后減速
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【題目】如圖電路中要使電流計G中的電流方向如圖所示,則導軌上的金屬棒AB的運動必須是( )
A. 向左減速移動 B. 向右勻速移動 C. 向右減速移動 D. 向左加速移動
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【題目】如圖所示,豎直平面內半徑為R的光滑半圓形軌道,與水平軌道AB相連接,AB的長度為s.一質量為m的小滑塊,在水平恒力F作用下由靜止開始從A向B運動,小滑塊與水平軌道間的動摩擦因數(shù)為μ,到B點時撤去力F,小滑塊沿圓軌道運動到最高點C時對軌道的壓力為2mg,重力加速度為g.求:
(1)小球在C點的加速度大小;
(2)恒力F的大。
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【題目】關于曲線運動,下面說法中正確的是( )
A. 做曲線運動的物體,速度方向一定變化
B. 做曲線運動的物體,速度大小一定變化
C. 做曲線運動的物體一定受到恒定外力的作用
D. 做曲線運動的物體所受的合外力一定是變力
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【題目】兩個天體(包括人造天體)間存在萬有引力,并具有由相對位置決定的勢能.如果兩個天體的質量分別為m1和m2,當它們相距無窮遠時勢能為零,則它們的距離為r時,引力勢能Ep=-G.發(fā)射地球同步衛(wèi)星時,一般是把它先送入較低的圓形軌道,如圖所示,再經過兩次點火,即先在圖中a點處啟動燃氣發(fā)動機,向后噴出高壓燃氣,衛(wèi)星得到加速,進入圖中的橢圓軌道Ⅱ;在軌道Ⅱ的遠地點b處第二次點火,衛(wèi)星再次被加速,此后,衛(wèi)星沿圖中的圓形軌道Ⅲ(同步軌道)運動.設某同步衛(wèi)星的質量為m,地球半徑為R,軌道Ⅰ距地面非常近,軌道Ⅲ距地面的距離近似為6R,地面處的重力加速度為g,并且每次點火經歷的時間都很短,點火過程中衛(wèi)星減少的質量可以忽略.
(1)從軌道Ⅰ轉移到軌道Ⅲ的過程中,合力對衛(wèi)星所做的總功是多大?
(2)若已知衛(wèi)星在軌道Ⅱ上經過a點時的速率為,則在b處點火的過程中燃氣對衛(wèi)星所做的功是多少?
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【題目】某實驗小組的同學在電梯的天花板上固定一根彈簧秤,使其測量掛鉤向下,并在鉤上懸掛一個重為10N的鉤碼.在電梯運行過程中,彈簧秤彈力隨時間變化的規(guī)律可通過一傳感器直接得出,如圖所示,則下列分析正確的是( )
A. 從時刻t1到t2,鉤碼處于超重狀態(tài)
B. 從時刻t3到t4,鉤碼處于失重狀態(tài)
C. 電梯可能開始在25樓,先加速向下,接著勻速向下,再減速向下,最后停在1樓
D. 電梯可能開始在1樓,先加速向上,接著勻速向上,再減速向上,最后停在25樓
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【題目】物體受到幾個恒定的外力作用而做勻速直線運動,如果撤掉其中一個力,其它的力保持不變,則物體可能做( )
A. 勻速直線運動
B. 勻變速直線運動
C. 變加速直線運動
D. 曲線運動
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