【題目】某物理興趣小組設計了一個貨物傳送裝置模型,如圖所示。水平面左端A處有一固定擋板,連接一輕彈簧,右端B處與一傾角的傳送帶平滑銜接。傳送帶BC間距,以順時針運轉。兩個轉動輪O1、O2的半徑均為,半徑O1B、O2C均與傳送帶上表面垂直。用力將一個質量為的小滑塊(可視為質點)向左壓彈簧至位置K,撤去外力由靜止釋放滑塊,最終使滑塊恰好能從C點拋出(即滑塊在C點所受彈力恰為零)。已知傳送帶與滑塊間動摩擦因數,釋放滑塊時彈簧的彈性勢能為1J,重力加速度g取,,,不考慮滑塊在水平面和傳送帶銜接處的能量損失。求:
(1)滑塊到達B時的速度大小及滑塊在傳送帶上的運動時間
(2)滑塊在水平面上克服摩擦所做的功
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【題目】如圖所示,一質量為、帶電荷量為的小球,用絕緣細線懸掛在水平向右的勻強電場中,假設電場區(qū)域足夠大,靜止時懸線向左與豎直方向成角小球在運動過程中電荷量保持不變,重力加速度取.
判斷小球帶何種電荷.
求電場強度E的大。
若在某時刻將細線突然剪斷,求小球運動的加速度a的大。
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【題目】下列說法不正確的是(______)
A. 物體的溫度為0℃時,物體的分子平均動能為零
B. 兩個分子在相互靠近的過程中其分子力逐漸增大,而分子勢能先減小后增大
C. 密封在容積不變的容器內的氣體,若溫度升高,則氣體分子對器壁單位面積上的平均作用力增大
D. 第二類永動機是不能制造出來的,盡管它不違反熱力學第一定律,但它違反熱力學第二定律
E. 一定質量的理想氣體,如果在某個過程中溫度保持不變而吸收熱量,則在該過程中氣體的壓強一定增大
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【題目】趣味運動會上運動員手持網球拍托球沿水平面勻加速跑,設球拍和球的質量分別為M、m,球拍平面和水平面之間的夾角為θ,球拍與球保持相對靜止,它們間摩擦及空氣阻力不計,則( )
A. 運動員的加速度為gtanθ
B. 球拍對球的作用力為
C. 運動員對球拍的作用力為
D. 若加速度大于gsinθ,球一定沿球拍向上運動
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【題目】如圖所示,傾角為θ=37°的足夠長平行導軌頂端bc間、底端ad間分別連一電阻,其阻值為R1=R2=2r,兩導軌間距為L=1m。在導軌與兩個電阻構成的回路中有垂直于軌道平面向下的磁場,其磁感應強度為B1=1T。在導軌上橫放一質量m=1kg、電阻為r=1Ω、長度也為L的導體棒ef,導體棒與導軌始終良好接觸,導體棒與導軌間的動摩擦因數為μ=0.5。在平行導軌的頂端通過導線連接一面積為S=0.5m2、總電阻為r、匝數N=100的線圈(線圈中軸線沿豎直方向),在線圈內加上沿豎直方向,且均勻變化的磁場B2(圖中未畫),連接線圈電路上的開關K處于斷開狀態(tài),g=10m/s2,不計導軌電阻。
求:
(1)從靜止釋放導體棒,導體棒能達到的最大速度是多少?
(2)導體棒從靜止釋放到穩(wěn)定運行之后的一段時間內,電阻R1上產生的焦耳熱為Q=0.5J,那么導體下滑的距離是多少?
(3)現閉合開關K,為使導體棒靜止于傾斜導軌上,那么在線圈中所加磁場的磁感應強度的方向及變化率大小的取值范圍?
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【題目】一個質量m = 0.1g的小滑塊,帶有q=5×10-4C的電荷,放置在傾角α=450 的光滑斜面上(斜面絕緣),斜面置于B=0.5T的勻強磁場中,磁場方向垂直紙面向里,如圖所示,小滑塊由靜止開始沿斜面下滑,其斜面足夠長,小滑塊滑至某一位置時,要離開斜面。問:
(1)小滑塊帶何種電荷?
(2)小滑塊離開斜面時的瞬時速度多大?
(3)該斜面的長度至少多長?
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【題目】一列沿x軸負方向傳播的簡諧橫波,波源在d點,t時刻的部分波形圖象如圖所示,已知該波的周期為T,a、b、c、d為沿波傳播方向上的四個質點,則下列說法中正確的是 。
A. 在t時刻,質點a沿y軸正方向運動
B. 在t時刻,質點c的速度達到最小值
C. 在t+2T時,質點d的加速度達到最大值
D. 從t到 時間內,質點d通過的路程為0.35m
E. t時刻后,質點a比質點b先回到平衡位置
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【題目】在如圖所示的電路中,當滑動變阻器的滑片向b端移動時( )
A. 電流表A的讀數增大
B. 電壓表V的讀數增大,電流表A的讀數減小
C. 電壓表V的讀數減小
D. 電壓表V的讀數減小,電流表A的讀數增大
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【題目】如圖所示,一電子束垂直于電場線與磁感線方向入射后偏向A極板,為了使電子束沿射入方向做直線運動,可采用的方法是( 。
A. 將變阻器滑動頭P向右滑動 B. 將變阻器滑動頭P向左滑動
C. 將極板間距離適當減小 D. 將極板間距離適當增大
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