【題目】某校一學習小組為了研究路面狀況與物體滑行距離之間的關系,做了模擬實驗.他們用底部貼有輪胎材料的小物塊A、B在冰面上做實驗,A的質(zhì)量是B的4倍.先使B靜止,A在距B為L處,以速度v0滑向B.實驗結(jié)果如下:在第一次做實驗時,A恰好未撞到B;在第二次做實驗時,A. B仍相距L,A以速度2v0滑向靜止的B,A撞到B后又共同滑行了一段距離.以下說法正確的是
A. 在第二次做實驗時,A、B碰撞前瞬間,A的速度為v0
B. A、B碰撞前后瞬間,A的速度之比為5∶4
C. A、B碰撞前后,A、B組成的系統(tǒng)損失的機械能與碰撞前系統(tǒng)動能之比為7∶25
D. A與B碰撞后,A、B共同滑行的距離為
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【題目】如圖所示,空氣中有一折射率為的正方形玻璃,若光線以入射角θ投射到AB面上,接著在BC面上發(fā)生全反射,最后從CD面上射出,求:
(i)入射角θ角的取值范圍;
(ii)射出光線與CD面的夾角。
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【題目】關于物體的慣性,下列說法中正確的是( )
A. 戰(zhàn)斗機投入戰(zhàn)斗時,拋掉副油箱,是要減小慣性
B. 物體只有保持靜止狀態(tài)或勻速直線運動時才具有慣性
C. 處于完全失重狀態(tài)得物體不存在慣性
D. 只有運動得物體才有抵抗運動狀態(tài)變化的性質(zhì)
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【題目】康普頓效應告訴我們,光子除了具有能量之外還有動量,光子能量為,而動量則為。一些科學家設想為航天器安裝一面由高強度的輕質(zhì)柔性薄膜涂上高反光率的材料而制成的“薄膜鏡片太陽帆”,利用太陽光驅(qū)動航天器做星際旅行。現(xiàn)為某飛往火星的航天器安裝了一面積為S =4 xl04m2的太陽帆,且已知在某區(qū)域沿垂直于陽光方向太陽光在太陽帆單位面積上的功率約為p =1 kW/m2,光在真空中的傳播速度c =3.Ox 10s m/s。求該航天器在此區(qū)域因“太陽帆”所獲得的最大動力。(結(jié)果保留2位有效數(shù)字,提示:光子與太陽帆的碰撞可視為彈性碰撞,碰撞中光子動量變化量為△p=2p)
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【題目】小球從3米高處落下,被地板反向彈回,在1米高處被接住,則小球的( )
A、位移為2米,方向向下B、位移為1米,方向向上
C、路程為4米,方向向下D、路程為2米,路程是標量
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【題目】用密度為d、電阻率為ρ、粗細均勻的金屬導線制成兩個閉合正方形線框M和N,邊長均為L,線框M、N的導線橫截面積分別為S1、S2,且S1>S2,如圖所示.勻強磁場僅存在于相對磁極之間,磁感應強度大小為B,其他地方的磁場忽略不計.金屬線框M水平放在磁場上邊界的狹縫間,線框平面與磁場方向平行,開始運動時可認為M的aa′邊和bb′邊都處在磁場中.線框N在線框M的正上方,與線框M相距為h.兩線框均從靜止開始同時釋放,其平面在下落過程中保持水平.設磁場區(qū)域在豎直方向足夠長,不計空氣阻力及兩線框間的相互作用.
(1)計算線框N剛進入磁場時產(chǎn)生的感應電流;
(2)在下落過程中,若線框N恰能追上線框M,N追上M時,M下落的高度為H,N追上M之前N一直做減速運動,求該過程中線框N產(chǎn)生的焦耳熱;
(3)若將線框M、N均由磁場上邊界處先后釋放,釋放的時間間隔為t,計算兩線框在運動過程中的最大距離.
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【題目】某同學采用重物自由下落的方法“驗證機械能守恒定律”,如圖甲所示。打點計時器所用電源頻率為50 Hz,當?shù)刂亓铀俣鹊闹禐?/span>9.80 m/s2,測得所用重物的質(zhì)量為1.00 kg。若按實驗要求正確地選出紙帶進行測量,量得連續(xù)三點A、B、C到第一個點O的距離如圖乙所示,那么:
(1)紙帶的______________(選填“左”或“右”)端與重物相連;
(2)從打下點A到打下點C的過程中重力勢能的減少量ΔEp=___________(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字);
猜測:動能的增加量ΔEk最有可能___________勢能的減少量ΔEp(選填“>”“<”或“=”)。
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【題目】如圖所示,光滑的大圓環(huán)固定在豎直平面上,圓心為O點,P為環(huán)上最高點,輕彈簧的一端固定在P點,另一端栓連一個套在大環(huán)上的小球,小球靜止在圖示位置平衡,則( 。
A. 彈簧可能處于壓縮狀態(tài)
B. 大圓環(huán)對小球的彈力方向可能指向O點
C. 小球受到彈簧的彈力與重力的合力一定指向O點
D. 大圓環(huán)對小球的彈力大小可能小于球的重力,也可能大于球的重力
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