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如图所示,A、B两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,A放在固定的光滑斜面上,B、C...
如图所示,A、B两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,A放在固定的光滑斜面上,B、C 两小球在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,C球放在水平地面上.现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行.已知A的质量为4m,B、C的质量均为m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态.释放A后,A沿斜面下滑至速度最大时C恰好离开地面.下列说法正确的是( )
A.斜面倾角α=60°
B.A获得最大速度为
C.C刚离开地面时,B的加速度最大
D.从释放A到C刚离开地面的过程中,A、B两小球组成的系统机械能守恒
考点分析:
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在如图甲所示的电路中,电源的电动势为3.0V,内阻不计,L
1、L
2、L
3为3个用特殊材料制成的同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示.当开关S闭合稳定后( )
A.通过L
1的电流大小为通过L
2电流的2倍
B.L
2消耗的电功率约为0.375 W
C.L
1消耗的电功率为0.75W
D.L
2的电阻为6Ω
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美国宇航局2011年12月5日宣布,他们发现了太阳系外第一颗类似地球的、可适合居住的行星“开普勒-226”,它每290天环绕着一颗类似于太阳的恒星运转一周,距离地球约600光年,体积是地球的2.4倍.已知万有引力常量和地球表面的重力加速度.根据以上信息,下列推理中正确的是( )
A.若能观测到该行星的轨道半径,可求出该行星所受的万有引力
B.若该行星的密度与地球的密度相等,可求出该行星表面的重力加速度
C.根据地球的公转周期与轨道半径,可求出该行星的轨道半径
D.若已知该行星的密度和半径,可求出该行星的轨道半径
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静止在粗糙水平面上的物块,受方向相同但大小先后为F
1、F
2、F
3的水平拉力作用,先做匀加速运动、再匀速运动、最后做匀减速运动到停下(F
1,F
2,F
3分别对应上述三个过程).已知这三个力的作用时间相等,物块与水平面间的动摩擦因数处处相同,则下列说法中正确的有( )
A.这三个力中,F
1做功最多
B.加速运动过程中合力做的功大于减速运动过程中克服合力做的功
C.这三个力中,F
2做功最多
D.在全过程中,这三个力做的总功为零
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如图所示,一足够长的平板车静止在水平地面上,右端放有质量m
1=1.0kg的小物块a,物块与车的上表面间的动摩擦因数μ=0.5物体与车之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,距离车的右端L=11.5m处有一光滑平台,平台与一固定在地面上的半径R=0.9m的光滑半圆形轨道底端相切,半圆形轨道直径AOB竖直,车的上表面和平台的高度相同.平台的左端有一静止的质量为m
2=1.0kg的小物块b.某时刻车在外力作用下由静止开始以a=5.75m/s
2的加速度向右做匀加速运动,车碰到平台后立即跟平台粘在一起,两小物块的碰撞没有能量损失(g=10.0m/s
2)
求:
(1)两物块碰撞前瞬间小物块a的速度,
(2)碰撞后小物块b能否到达半圆形轨道的最高点?若能到达最高点,求物块在最高点对轨道的压力;
(3)小物块b落到车上的位置离A点的距离x.
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如图所示,在直角坐标平面的第I象限内有一匀强磁场区域,磁感应强度为B,直线OA是磁场右侧的边界.在第Ⅱ象限区域,存在电场强度大小为E的水平向左的匀强电场,y轴是电场、磁场区域的分界线曲线,OM满足方程x=-ky
2(k>0).有一带电荷量为q、质量为m的负粒子(重力不计)在曲线OM上某一点由静止释放,穿越y轴进入磁场中.
(1)求带电粒子穿越y轴时的速度与释放点纵坐标的关系式;
(2)若粒子从OM上任何位置释放,要求粒子穿过磁场区域后,都垂直于x轴射出求直线OA与x轴的夹角正切值tanθ(用题中已知物理量的符号表示)
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