【題目】無縫鋼管的制作原理如圖所示,豎直平面內(nèi),管狀模型置于兩個支承輪上,支承輪轉(zhuǎn)動時通過摩擦力帶動管狀模型轉(zhuǎn)動,鐵水注入管狀模型后,由于離心作用,緊緊地覆蓋在模型的內(nèi)壁上,冷卻后就得到無縫綱管.已知管狀模型內(nèi)壁半徑R,則下列說法正確的是( )
A. 鐵水是由于受到離心力的作用才覆蓋在模型內(nèi)壁上
B. 模型各個方向上受到的鐵水的作用力相同
C. 若最上部的鐵水恰好不離開模型內(nèi)壁,此時僅重力提供向心力
D. 管狀模型轉(zhuǎn)動的角速度ω最小為
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【題目】如圖所示,MN是一半圓形絕緣線,O點為圓心,P為絕緣線所在圓上一點,且OP垂直于MN,等量異種電荷分別均勻分布在絕緣線上、下圓弧上.下列說法中正確的有( )
A. O點處和P點處的電場強(qiáng)度大小相等,方向相同
B. O點處和P點處的電場強(qiáng)度大小不相等,方向相同
C. 將一正點電荷沿直線從O移動到P,電勢能增加
D. 將一正點電荷沿直線從O移動到P,電場力始終不做功
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【題目】在xOy坐標(biāo)系中,存在以O為圓心、R為半徑、垂直xOy平面向外的勻強(qiáng)磁場.現(xiàn)從O點沿x軸正方向發(fā)射一初速為v的電子,通過y軸時電子的速度方向與y軸的夾角為30°。 已知電子的質(zhì)量為m、電荷量為e,則
A. 電子將從(0,)點通過y軸
B. 電子將從(0,2R)點通過y軸
C. 電子在磁場中運動的時間為
D. 勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為
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【題目】如圖所示,軌道AB部分為光滑的圓弧,半徑為R,A點與圓心等高。BC部分水平但不光滑,C端固定一輕質(zhì)彈簧,OC為彈簧的原長。一個可視為質(zhì)點、質(zhì)量為m的物塊從A點由靜止釋放,經(jīng)彈簧反彈后停在D點(不再滑上軌道AB段)。已知物塊與BC之間的動摩擦因數(shù)為,BD和DO間距離均為s,試求:
(1)物塊運動到B點的速度v;
(2)整個過程中彈簧最大的彈性勢能Ep;
(3)已知輕質(zhì)彈簧勁度系數(shù)為k,求物塊向左運動過程中最大的速度為vm時的彈性勢能Ep.
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【題目】如圖所示,平臺上的小球從A點水平拋出,恰能無碰撞地進(jìn)入剛好光滑的斜面BC,經(jīng)C點進(jìn)入光滑水平面CD時速率不變,最后進(jìn)入懸掛在O點并與水平面等高的弧形輕質(zhì)筐內(nèi)。已知小球質(zhì)量為m,A、B兩點高度差h,BC斜面高2h,傾角α=45°,懸掛弧筐的輕繩長為3h,小球看成質(zhì)點,輕質(zhì)筐的重力忽略不計,弧形輕質(zhì)筐的大小遠(yuǎn)小于懸線長度,重力加速度為g,試求:
(1)B點與拋出點A的水平距離x;
(2)小球運動至C點的速度vc大小;
(3)小球進(jìn)入輕質(zhì)筐后瞬間,小球所受彈力F的大小。
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【題目】把火星和地球繞太陽運行的軌道視為圓周,由火星和地球繞太陽運行的周期之比可求得
A. 火星和地球的質(zhì)量之比
B. 火星和太陽的質(zhì)量之比
C. 火星和地球到太陽的距離之比
D. 火星和地球表面的重力加速度之比
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【題目】一小球從地面豎直上拋,后又落回地面,小球運動過程中所受空氣阻力與速度成正比,取豎直向上為正方向下列關(guān)于小球運動的速度v、加速度a、位移s、機(jī)械能E隨時間t變化的圖象中,可能正確的有( )
A. B. C. D.
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【題目】如圖所示,A、B、C三個物體放在旋轉(zhuǎn)平臺上隨平臺一起做勻速圓周運動,動摩擦因數(shù)均為μ,已知A的質(zhì)量為3m,B、C的質(zhì)量均為m,A、B離軸距離均為R,C距離軸為2R,則以下說法正確的是( )
A. aA=aC>aBB. aA=aB<aCC. fA>fC>fBD. fA>fB>fC
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【題目】如圖所示,質(zhì)量為m的小球置于內(nèi)部光滑的正方體盒子中,盒子的邊長略大于球的直徑。盒子在豎直平面內(nèi)做半徑為R、周期為的勻速圓周運動,重力加速度大小為g,則
A. 盒子運動到最高點時,小球?qū)凶拥撞繅毫?/span>mg
B. 盒子運動到最低點時,小球?qū)凶拥撞繅毫?/span>2mg
C. 盒子運動到最低點時,小球?qū)凶拥撞繅毫?/span>6mg
D. 盒子從最低點向最高點運動的過程中,球處于超重狀態(tài)
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