【題目】如圖所示, 的平板車左端放
的小鐵塊,鐵塊與平板車之間的動摩擦因數
。開始時,車與鐵塊以共同的速度
向右在光滑水平面上運動,車與豎直墻正碰(機械能不損失),碰撞時間極短,車身足夠長,鐵塊始終不與墻相碰,求小車與墻第一次碰后的整個運動過程中所走的總路程。(
)
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,寬為L=2 m、足夠長的金屬導軌MN和M′N′放在傾角為θ=30°的絕緣斜面上,在N和N′之間連有一個阻值為R=1.2 Ω的電阻,在導軌上處放置一根與導軌垂直、質量為m=0.8 kg、電阻為r=0.4 Ω的金屬滑桿,導軌的電阻不計,用輕繩通過定滑輪將一質量為M=1.2kg的小球與滑桿的中點相連,繩與滑桿的連線平行于斜面。在導軌的
和
所圍的區域存在一個磁感應強度B=1.0 T、方向垂直于斜面向上的勻強磁場,此區域內滑桿和導軌間的動摩擦因數為μ=
,此區域外導軌是光滑的。現將小球和滑桿由靜止釋放,滑桿經d=1 m的位移由
滑到
位置時整個電路中產生的電熱為Q=4.64J。(g取10 m/s2)求:
(1)滑桿通過位置時的加速度的大小;
(2)若滑桿運動到位置時突然剪斷繩子,滑桿滑回到
時恰好做勻速直線運動,則從繩斷到滑桿回到
位置過程中,電阻R上產生的熱量Q為多少?
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【題目】如圖所示,固定在豎直平面內光滑的圓軌道半徑R=2m,從最低點A有一質量為m=1kg的小球開始運動,初速度v0方向水平向右,重力加速度g取10m/s2,下列說法正確的是
A. 若初速度v0=8m/s,則小球將在離A點2.2 m高的位置離開圓軌道
B. 若初速度v0=5m/s,則運動過程中,小球可能會脫離圓軌道
C. 小球能到達最高點B的條件是
D. 若初速度v0=8m/s,則小球離開圓軌道時的速度大小為
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【題目】有一個電壓表,量程已知,內阻為,另有一節電池(電動勢未知,但不超過電壓表的量程,內阻可忽略),請用電壓表、電池、兩個開關和連接用的導線,設計出測量某一高值電阻阻值
的實驗方法(已知
和
相差不大).
⑴在方框內畫出電路圖____.
⑵請簡要地寫出測量步驟并明確要測量的物理量:
①_________________________________________________
②_________________________________________________
⑶由測量得到的數據和已知量導出,則
__________________
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【題目】在豎直平面內有水平向右、場強為的勻強電場。在場中有一根長
為的絕緣細線,一端固定在
點,另一端系質量為
的帶電小球,它靜止時細線與豎直方向成
角。如圖所示,給小球一個初速度讓小球恰能繞
點在豎直平面內做圓周運動,取小球在最初靜止時的位置為電勢能和重力勢能的零點,
,
求:
⑴小球所帶電量;
⑵小球恰能做圓周運動的動能最小值;
⑶小球恰能做圓周運動的機械能最小值。
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【題目】如圖所示,三小球a、b、c的質量都是m,都放于光滑的水平面上,小球b、c與輕彈簧相連且靜止,小球a以速度v0沖向小球b,碰后與小球b黏在一起運動.在整個運動過程中,下列說法中正確的是
A. 三球與彈簧組成的系統總動量不守恒,總機械能不守恒
B. 三球與彈簧組成的系統總動量守恒,總機械能也守恒
C. 當小球b、c速度相等時,彈簧彈性勢能最大
D. 當彈簧第一次恢復原長時,小球c的動能一定最大,小球b的動能一定不為零
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【題目】壓敏電阻的阻值會隨所受壓力的增大而減小。一同學利用壓敏電阻設計了判斷升降機運動狀態的裝置,如圖甲所示,將壓敏電阻平放在升降機內,受壓面朝上,在上面放一物體m,升降機靜止時電流表示數為I0。某過程中電流表的示數如圖乙所示,則在此過程中
A. 升降機一定是先向上做勻加速運動然后做勻減速運動
B. 升降機可能是先向上做勻減速運動然后做勻加速運動
C. 物體一定是先超重后失重
D. 物體一定是先失重后超重
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【題目】如圖所示,光滑導軌豎直放置,勻強磁場的磁感應強度為B=1T,磁場方向垂直于導軌平面向外,導體棒ab的長度與導軌寬度均為L=0.5m,電阻R=2.0Ω。導體棒與導軌接觸良好,導軌電阻不計。當導體棒ab沿導軌勻速下滑時,標有“3V 1.5W”字樣的小燈泡恰好正常發光,g=10m/s,求:
(1)導體棒ab中的電流I的大小和方向;
(2)導體棒ab的速度v的大小;
(3)電路的總電功率P;
(4)導體棒ab的質量m。
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【題目】如圖所示,A表示地球,B表示火星。假設地球和火星都繞太陽做勻速圓周運動,已知地球到太陽的距離小于火星到太陽的距離,那么( )
A. 地球公轉周期小于火星的公轉周期
B. 地球公轉的線速度小于火星公轉的線速度
C. 地球公轉的角速度小于火星公轉的角速度
D. 地球公轉的加速度小于火星公轉的加速度
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