【題目】如圖(a),一長木板靜止于光滑水平桌面上,t=0時,小物塊以速度v0滑到長木板上,圖(b)為物塊與木板運動的v-t圖像,圖中t1、v0、v1已知。重力加速度大小為g。由此可求得( )
A. 木板的長度
B. 物塊與木板的質量之比
C. 物塊與木板之間的動摩擦因數
D. 從t=0開始到t1時刻,木板獲得的動能
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【題目】把水星和金星繞太陽的運動視為勻速圓周運動。從水星與金星和太陽在一條直線上開始計時,若測得在相同時間內水星,金星轉過的角度分別為、(均為銳角),則由此條件可求得水星和金星
A. 質量之比
B. 繞太陽運動的軌道半徑之比
C. 繞太陽運動的動能之比
D. 受到太陽的引力之比
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【題目】如圖所示,一個上表面絕緣、質量為mA=1kg的不帶電小車A置于光滑的水平面上,其左端放置一質量為、帶電量為的空盒B,左端開口。小車上表面與水平桌面相平,桌面上水平放置著一輕質彈簧,彈簧左端固定,質量為的不帶電絕緣小物塊C置于桌面上O點并與彈簧的右端接觸,此時彈簧處于原長,現用水平向左的推力將C緩慢推至M點(彈簧仍在彈性限度內)時,推力做的功為,撤去推力后,C沿桌面滑到小車上的空盒B內并與其右壁相碰,碰撞時間極短且碰后C與B粘在一起。在桌面右方區(qū)域有一方向向左的水平勻強電場,電場強度大小為,電場作用一段時間后突然消失,小車正好停止,貨物剛好到達小車的最右端。已知物塊C與桌面間動摩擦因數,空盒B與小車間的動摩擦因數,間距,點離桌子邊沿點距離,物塊、空盒體積大小不計,取。求:
(1)物塊C與空盒B碰后瞬間的速度;
(2)小車的長度L;
(3)電場作用的時間。
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【題目】半徑為R的固定半圓形玻璃磚的橫截面如圖所示,O點為圓心,O′O與直徑MN的垂直.足夠大的光屏PQ緊靠在玻璃磚的右側且與MN垂直.一束細單色光沿半徑方向與O′O成θ=30°角射向O點,光屏PQ區(qū)域出現兩個小光斑,其間距為.求:
(1)此玻璃磚的折射率;
(2)當θ滿足什么條件時,光屏上只剩下一個光斑.
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【題目】質量分別為m1、m2的物體A、B靜止在光滑的水平面上,兩物體用輕彈簧連接,開始彈簧處于原長狀態(tài),其中m1<m2,某時刻同時在兩物體上施加大小相等方向相反的水平外力,如圖所示,從兩物體開始運動到彈簧的伸長量達到最大值的過程中,彈簧始終處在彈性限度范圍內。下列說法正確的是( )
A. 兩物體的動量一直增大
B. 物體A、B的動量變化量之比為m2:m1
C. 兩物體與彈簧組成的系統機械能守恒
D. 物體A、B的平均速度大小之比m2:m1
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【題目】甲乙兩小分隊進行軍事演習,指揮部通過現代通信設備,在屏幕上觀察到兩小分隊的具體行軍路線如圖所示,兩小分隊同時同地由O點出發(fā),最后同時到達A點,下列說法中正確的是( 。
A. 小分隊平均速度v甲>v乙
B. 小分隊行軍路程s甲>s乙
C. y﹣x圖象表示的是速率圖象
D. y﹣x圖象表示的是位移圖象
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【題目】如圖,光滑軌道PQO的水平段QO=,軌道在O點與水平地面平滑連接。一質量為m的小物塊A從高h處由靜止開始沿軌道下滑,在O點與質量為4m的靜止小物塊B發(fā)生碰撞。A、B與地面間的動摩擦因數均為=0.5,重力加速度大小為g。假設A、B間的碰撞為完全彈性碰撞,碰撞時間極短。求
(1)第一次碰撞后瞬間A和B速度的大。
(2)A、B均停止運動后,二者之間的距離。
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【題目】2010年,上海成功舉辦盛大的世界博覽會.回眸一下歷屆世博會,很多科技成果從世博會上走向世界.例如:1873年奧地利維也納世博會上,線路意外搭錯造就“偶然發(fā)明”,導致發(fā)電機變成了電動機.如圖所示,是著名的電磁旋轉實驗,這一裝置實際上就是最早的電動機.圖中A是可動磁鐵,B是固定導線,C是可動導線,D是固定磁鐵.圖中黑色部分表示汞(磁鐵和導線的下半部分都浸沒在汞中),下部接在電源上.請你判斷這時自上向下看,A和C轉動方向為( )
A. 可動磁鐵A轉動方向為逆時針
B. A和C轉動方向均為逆時針
C. 可動導線C轉動方向為順時針
D. A和C轉動方向均為順時針
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【題目】一電動車從A點沿正東方向以18km/h的速度運動6min后到達B點,然后又以36km/h的速度向北勻速運動4min后到達C點。求:
(1)這10min內電動車的路程和位移;
(2)這10min內電動車的平均速度。
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