如图所示,在A、B两处分别固定A、B两枚钉子,A、B之间的距离为,A、B连线与水平方向的夹角为。A处的钉子系一根长为l的细线,细线的另一端系一个质量为m小球,将细线拉直,让小球的初始位置与A点处于同一高度,小球由静止释放,细线与钉子B接触后,小球继续下降。取B点为参考平面,重力加速度为g,当小球运动到B点正下方的Q点时,下列说法正确的是( )
A.小球的速率为
B.小球的动能为
C.重力对小球的功率为0
D.小球对绳子的拉力为3mg
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如图甲所示,静止在水平地面上的物块A,受到水平拉力F的作用,F与时间t的关系如图乙所示,设物块与地面间的最大静摩擦的大小与滑动摩擦力大小相等
A.时刻物块的速度为零
B.物块的最大速度出现在时刻
C.~时间内F对物块先做正功后做负功
D.拉力F的功率最大值出现在~时间内
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我国科学家正在研制航母舰载机使用的电磁弹射器.舰载机总质量为3×104 kg,设起飞过程中发动机的推力恒为1.0×105 N;弹射器有效作用长度为100 m,推力恒定.要求舰载机在水平弹射结束时速度大小达到80 m/s.弹射过程中舰载机所受总推力为弹射器和发动机推力之和,假设所受阻力为总推力的20%,则( )
A. 弹射器的推力大小为1.1×106 N
B. 弹射器对舰载机所做的功为1.1×108 J
C. 弹射器对舰载机做功的平均功率为8.8×107 W
D. 舰载机在弹射过程中的加速度大小为32 m/s2
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在利用光电管研究光电效应的实验中,入射光照到某金属表面上发生光电效应,若入射光的强度减弱,而频率保持不变,那么( )
A.从光照射到金属表面到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加
B.饱和光电流将会减弱
C.遏止电压将会减小
D.有可能不再发生光电效应
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某科技馆中有一个展品,该展品放在较暗处,有一个不断均匀滴水的龙头(刚滴出的水滴速度为零).在平行光源的照射下,只要耐心地缓慢调节水滴下落的时间间隔,在适当的情况下,参观者可以观察到一种奇特的现象:水滴好像都静止在各自固定的位置不动(如图1中A 、B 、C 、D 所示,刻度尺上数值的单位是cm , g=10m / s2 ),要想出现这一现象,所用光源应满足的条件是( )
A.持续发光的光源
B.间歇发光,间隔时间为0.14s
C.间歇发光,间隔时间为0.20s
D.间歇发光,间隔时间为1.40s
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如图所示,两根平行长直金属轨道,固定在同一水平面内,问距为d,其左端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中。一质量为m的导体棒ab垂直于轨道放置,且与两轨道接触良好,导体棒与轨道之间的动摩擦因数为。导体棒在水平向右、垂直于棒的恒力F作用下,从静止开始沿轨道运动距离l 时,速度恰好达到最大(运动过程中导体棒始终与轨道保持垂直),设导体棒接入电路的电阻为r,轨道电阻不计,重力加速度大小为g,在这一过程中
A.流过电阻R的电荷量为
B.导体棒运动的平均速度为
C.恒力F做的功与摩擦力做的功之和等于回路产生的电能
D.恒力F做的功与安培力做的功之和大于导体棒所增加的动能
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如图所示,一飞行器围绕地球沿半径为r的圆轨道1运动。经P点时,启动推进器短时间向前喷气使其变轨,2、3是与轨道1相切于P点的可能轨道。则飞行器
A.变轨后将沿轨道3运动
B.相对于变轨前运行周期变长
C.变轨前、后在两轨道上经P点的速度大小相等
D.变轨前、后在两轨道上经P点的加速度大小相等
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如图所示为赛车场的一个水平“梨形”赛道,两个弯道分别为半径R="90" m的大圆弧和r="40" m的小圆弧,直道与弯道相切。大、小圆弧圆心O、O'距离L="100" m。赛车沿弯道路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力是赛车重力的2.25倍。假设赛车在直道上做匀变速直线运动,在弯道上做匀速圆周运动,要使赛车不打滑,绕赛道一圈时间最短(发动机功率足够大,重力加速度g="10" m/s2,=3.14),则赛车
A. 在绕过小圆弧弯道后加速
B. 在大圆弧弯道上的速率为45 m/s
C. 在直道上的加速度大小为5.63 m/s2
D. 通过小圆弧弯道的时间为5.85 s
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为了科学研究的需要,常常将质子(带有一个正的元电荷,质量为一个原子质量单位)和α粒子(带有两个正的元电荷,质量为四个原子质量单位)等带电粒子贮存在圆环状空腔中,圆环状空腔置于一个与圆环平面垂直的匀强磁场中,带电粒子在其中做匀速圆周运动(如图)。如果质子和α粒子分别在两个完全相同的圆环状空腔中做圆周运动,且在同样的匀强磁场中,比较质子和α粒子在圆环状空腔中运动的动能EH和Eα,运动的周期TH和Tα的大小,有
A.EH=Eα,TH=Tα B.EH=Eα,TH≠Tα
C.EH≠Eα,TH=Tα D.EH≠Eα,TH≠Tα
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如图甲所示,为测定物体冲上粗糙斜面能达到的最大位移 x 与斜面倾角 θ 的关系,将某一物体每次以不变的初速率沿足够长的斜面向上推出,调节斜面与水平方向的夹角 θ,实验测得 x 与斜面倾角 θ 的关系如图乙所示,g 取 10m/s2,根据图像可求出 ( )
A. 物体的初速率=3m/s
B. 物体与斜面间的动摩擦因数 μ=0.75
C. 取不同的倾角 θ,物体在斜面上能达到的位移 x 的最小值
D. 当 θ=45°时,物体达到最大位移后将停在斜面上
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