【題目】日本在2013年9月中旬用“艾普西龍”號固體燃料火箭成功發(fā)射了一顆衛(wèi)星。此前多次發(fā)射均告失敗。若某次豎直向上發(fā)射時火箭發(fā)生故障,造成火箭的v-t圖象如圖所示,則下述說法正確的是
A.0~1 s內火箭勻速上升
B.1~2 s火箭靜止不動
C.3 s末火箭回到出發(fā)點
D.5 s末火箭恰好回到出發(fā)點
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【題目】如圖所示,“<”型光滑長軌道固定在水平面內,電阻不計.軌道中間存在垂直水平面向下的勻強磁場,磁感應強度B.一根質量m、單位長度電阻R0的金屬桿,與軌道成45°位置放置在軌道上,從靜止起在水平拉力作用下從軌道的左端O點出發(fā),向右做加速度大小為a的勻加速直線運動,經過位移L.求:
(1)金屬桿前進L過程中的平均感應電動勢.
(2)已知金屬桿前進L過程中水平拉力做功W.若改變水平拉力的大小,以4a大小的加速度重復上述前進L的過程,水平拉力做功多少?
(3)若改用水平恒力F由靜止起從軌道的左端O點拉動金屬桿,到金屬桿速度達到最大值vm時產生熱量.(F與vm為已知量)
(4)試分析(3)問中,當金屬桿速度達到最大后,是維持最大速度勻速直線運動還是做減速運動?
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【題目】如圖所示,水平地面上有一輛小車,小車上固定著豎直的立柱,“L 形”的輕質細桿ABC固定在支柱上。質量為m的小球P固定在桿的A端,小球Q用細繩系在桿的C端。某段時間內小車向右運動,細繩偏離豎直線的角度θ保持不變。求:
(1)小車做什么運動;
(2)小車的加速度大小;
(3)桿對小球P的作用力大小。
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【題目】如圖所示,一個豎直放置半徑為R的半圓形軌道ABC,B是最低點,AC與圓心O在同一水平高度,圓弧AB表面是光滑的,圓弧BC表面是粗糙的,F有一根長也為R、質量不計的細桿EF,上端連接質量為m的小球E,下端連接質量為2m的小球F。E球從A點靜止釋放,兩球一起沿軌道下滑,當E球到達最低點B時速度剛好為零。在下滑過程中,F球經過B點的瞬時速度大小是________,在E球從A運動到B的過程中,兩球克服摩擦力做功的大小是________。
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【題目】如圖中是勻強磁場里的一片金屬片,其平面與磁場方向平行,一個粒子從某點以與垂直的速度射出,動能是,該粒子在磁場中的運動軌跡如圖所示。今測得它在金屬片兩邊的軌道半徑之比是,若在穿越金屬板過程中粒子受到的阻力大小及電荷量恒定,則下列說法正確的是
A.該粒子的動能增加了
B.該粒子的動能減少了
C.該粒子做圓周運動的周期減小
D.該粒子最多能穿越金屬板6次
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【題目】如圖所示,MPQO為有界的豎直向下的勻強電場,電場強度為E,ACB為光滑固定的半圓形軌道,軌道半徑為R,A、B為其水平直徑的兩個端點,AC為1/4圓弧,一個質量為m、電荷量為-q(q>0)的帶電小球,從A點正上方高為H處由靜止釋放,并從A點沿切線進入半圓形軌道.不計空氣阻力及一切摩擦,關于帶電小球的運動情況,下列說法正確的是( )
A. 小球一定能從B點離開軌道
B. 小球在AC部分可能做勻速圓周運動
C. 若小球能從B點離開,上升的高度一定小于H
D. 小球到達C點的速度可能為零
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【題目】如圖所示,兩端開口的U形玻璃管兩邊粗細不同,粗管橫截面積是細管的2倍.管中裝入水銀,兩管中水銀面與管口距離均為12 cm,大氣壓強為p0=75 cmHg.現將粗管管口封閉,然后將細管管口用一活塞封閉并將活塞緩慢推入管中,直至兩管中水銀面高度差達6 cm為止,求活塞下移的距離(假設環(huán)境溫度不變).
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【題目】如圖是德國物理學家史特恩設計的最早測定氣體分子速率的示意圖.M、N是兩個共軸圓筒的橫截面,外筒N的半徑為R,內筒的半徑比R小得多,可忽略不計.筒的兩端封閉,兩筒之間抽成真空,兩筒以相同角速度ω繞其中心軸線勻速轉動.M筒開有與轉軸平行的狹縫S,且不斷沿半徑方向向外射出速率分別為v1和v2的分子,分子到達N筒后被吸附,如果R、v1、v2保持不變,ω取某合適值,則以下結論中正確的是( )
A. 當時(n為正整數),分子落在不同的狹條上
B. 當時(n為正整數),分子落在同一個狹條上
C. 只要時間足夠長,N筒上到處都落有分子
D. 分子不可能落在N筒上某兩處且與S平行的狹條上
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【題目】我國女子短道速滑隊在2013年世錦賽上實現女子3 000 m接力三連冠。觀察發(fā)現,“接棒”的運動員甲提前站在“交棒”的運動員乙前面,并且開始向前滑行,待乙追上甲時,乙猛推甲一把,使甲獲得更大的速度向前沖出。在乙推甲的過程中,忽略運動員與冰面間在水平方向上的相互作用,則( )
A. 甲對乙的沖量一定等于乙對甲的沖量
B. 甲、乙的動量變化一定大小相等、方向相反
C. 甲的動能增加量一定等于乙的動能減少量
D. 甲對乙做多少負功,乙對甲就一定做多少正功
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