【題目】將小球以某一初速度從地面豎直向上拋出,取地面為零勢能面,小球在上升過程中的動能Ek、重力勢能Ep與上升高度h間的關系分別如圖中兩直線所示.取g=10 m/s2,下列說法正確的是( )
A.小球的質量為0.1 kg
B.小球受到的阻力(不包括重力)大小為0.5 N
C.小球動能與重力勢能相等時的高度為20/9 m
D.小球上升到3 m時,動能與重力勢能之差為0.5J
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【題目】如果宇航員駕駛一艘飛船以接近于光速的速度朝一星體飛行,他是否可以根據下述變化發覺自己在運動( )
A.他的質量在減少
B.他的心臟跳動慢下來
C.他永遠不能由自身的變化知道他是否在運動
D.他在變大
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【題目】如圖所示,實線是一列簡諧波在某一時刻的波形曲線,經0.5s后,其波形如圖中虛線所示,設該波的周期T大于0.5s。以下說法正確的是( )
A. 如果波是向左傳播的,波速是0.12m/s
B. 波的周期可能是4s
C. 如果波是向右傳播的,波速是0.72m/s
D. 波的周期可能是s
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【題目】已知電子的靜止能量為0.511 MeV,若電子的動能為0.25 MeV,則它所增加的質量Δm與靜止質量m0的比值近似為( )
A.0.1
B.0.2
C.0.5
D.0.9
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【題目】法拉第發明了世界上第一臺發電機—法拉第圓盤發電機;銅質圓盤豎直放置在水平向左的勻強磁場中,圓盤圓心處固定一個搖柄,邊緣和圓心處各有一個銅電刷與其緊貼,用導線將電刷與電阻R連接起來形成回路.轉動搖柄,使圓盤如圖示方向轉動.已知勻強磁場的磁感應強度為B,圓盤半徑為r,圓盤勻速轉動的角速度為ω.下列說法正確的是( )
A.圓盤產生的電動勢為Bωr2,流過電阻R 的電流方向為從b到a
B.圓盤產生的電動勢為Bωr2,流過電阻R 的電流方向為從a到b
C.圓盤產生的電動勢為Bωπr2,流過電阻R 的電流方向為從b到a
D.圓盤產生的電動勢為Bωπr2,流過電阻R 的電流方向為從a到b
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【題目】經典力學:物體的質量是的,一定的力作用在物體上產生的加速度,經過足夠長時間后物體可以達到的速度.
相對論:物體的質量隨物體速度 . 物體以速度v運動時的質量m與靜止時的質量m0之間的關系是:m= ,
因為總有v<c.可知運動物體的質量m它靜止時的質量m0.
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【題目】如圖所示,將質量m=0.5 kg的圓環套在固定的水平直桿上,環的直徑略大于桿的截面直徑,環與桿的動摩擦因數為μ=0.5對環施加一位于豎直平面內斜向上與桿夾角θ=53°的恒定拉力F=10N,使圓環從靜止開始做勻加速直線運動.(取g=10 m/s2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6)
求:(1)圓環加速度a的大;
(2)若F作用時間t=1s后撤去,圓環從靜止開始到停共能運動多遠.
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【題目】如圖所示,(a)圖表示光滑平臺上,物體A以初速度v0滑到上表面粗糙的水平小車上,車與水平面間的動摩擦因數不計;(b)圖為物體A與小車B的v-t圖象,由此可知
A.小車上表面長度
B.物體A與小車B的質量之比
C.A與小車B上表面的動摩擦因數
D.小車B獲得的動能
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【題目】如圖所示,MN、PQ為間距L=0.5 m的足夠長平行導軌,NQ⊥MN。導軌平面與水平面間的夾角θ=37°,NQ間連接有一個R=5 Ω 的電阻。有一勻強磁場垂直于導軌平面,磁感應強度為B0=1 T。將一根質量為m=0.05 kg的金屬棒ab緊靠NQ放置在導軌上,且與導軌接觸良好,導軌與金屬棒的電阻均不計。現由靜止釋放金屬棒,金屬棒沿導軌向下運動過程中始終與NQ平行。已知金屬棒與導軌間的動摩擦因數μ=0.5,當金屬棒滑行至cd處時已經達到穩定速度,cd距離NQ為s=2 m。試解答以下問題:(g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)當金屬棒滑行至cd處時回路中的電流多大?
(2)金屬棒達到的穩定速度是多大?
(3)當金屬棒滑行至cd處時回路中產生的焦耳熱是多少?
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