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从离地H高处自由下落小球a,同时在它正下方H处以速度V竖直上抛另一小球b,不计空...
从离地H高处自由下落小球a,同时在它正下方H处以速度V
竖直上抛另一小球b,不计空气阻力,有( ):
(1)若V
>
,小球b在上升过程中与a球相遇;
(2)若V
<
,小球b在下落过程中肯定与a球相遇;
(3)若V
=
,小球b和a不会在空中相遇;
(4)若V
=
,两球在空中相遇时b球速度为零.
A.只有(2)是正确的
B.(1)(2)(3)是正确的
C.(1)(3)(4)正确的
D.(2)(4)是正确的
考点分析:
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A、B两木块叠放在竖直轻弹簧上,如图所示,已知木块A、B质量分别为0.42kg和0.40kg,弹簧的劲度系数k=100N/m,若在木块A上作用一个竖直向上的力F,使A由静止开始以0.5m/s
2的加速度竖直向上做匀加速运动(g=10m/s
2).若木块由静止开始做匀加速运动,直到A、B分离的过程中,弹簧的弹性势能减少了0.248J,则这一过程F对木块做的功W
F是( )
A.9.52×10
-2 J
B.9.78×10
-2 J
C.9.72×10
-2 J
D.9.64×10
-2 J
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半圆柱体P放在粗糙的水平面上,有一挡板MN,延长线总是过半圆柱体的轴心O,但挡板与半圆柱不接触,在P和MN之间放有一个光滑均匀的小圆柱体Q,整个装置处于静止状态,如图是这个装置的截面图,若用外力使MN绕O点缓慢地顺时针转动,在MN到达水平位置前,发现P始终保持静止,在此过程中,下列说法中正确的是( )
A.MN对Q的弹力逐渐增大
B.P、Q间的弹力先减小后增大
C.地面对P的弹力逐渐增大
D.Q所受的合力逐渐增大
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从地面竖直上抛一物体,它两次经过A点的时间间隔为t
A,两次经过B点的时间间隔为t
B,且A点在B点下方,则AB相距( )
A.
B.
C.
D.
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如图(a)所示,平行金属板A和B间的距离为d,现在A、B板上加上如图(b)所示的方波形电压,t=0时A板比B板的电势高,电压的正向值为U
,反向值也为U
,现有由质量为m的带正电且电荷量为q的粒子组成的粒子束,从AB的中点O以平行于金属板方向OO′的速度
射入,所有粒子在AB间的飞行时间均为T,不计重力影响.
(1)求粒子打出电场时位置离O′点的距离范围
(2)求粒子飞出电场时的速度
(3)若要使打出电场的粒子经某一圆形区域的匀强磁场偏转后都能通过圆形磁场边界的一个点处,而便于再收集,则磁场区域的最小直径和相应的磁感应强度是多大?
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如图所示,在磁感应强度为B=2T,方向垂直纸面向里的匀强磁场中,有一个由两条曲线状的金属导线及两电阻(图中黑点表示)组成的固定导轨,两电阻的阻值分别为R
1=3Ω、R
2=6Ω,两电阻的体积大小可忽略不计,两条导线的电阻忽略不计且中间用绝缘材料隔开,导轨平面与磁场垂直(位于纸面内),导轨与磁场边界(图中虚线)相切,切点为A.现有一根电阻不计、足够长的金属棒MN与磁场边界重叠,在A点对金属棒MN施加一个方向与磁场垂直、位于导轨平面内的并与磁场边界垂直的拉力F,将金属棒MN以速度v=5m/s匀速向右拉,金属棒MN与导轨接触良好,以切点为坐标原点,以F的方向为正方向建立x轴,两条导线的形状符合曲线方程y=±2
sin
x m.求:
(1)推导出感应电动势e的大小与金属棒的位移x的关系式;
(2)整个过程中力F所做的功;
(3)从A到导轨中央的过程中通过R
1的电荷量.
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