【题1】如右图所示,斜面体搁置在墙角处,一个光滑的圆球被置于竖....docVIP

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【题1】如右图所示,斜面体搁置在墙角处,一个光滑的圆球被置于竖...

【题1】如右图所示,斜面体搁置在墙角处,一个光滑的圆球被置于竖... 【题1】如右图所示,斜面体搁置在墙角处,一个光滑的圆球被置于竖直墙壁和斜面体 之间,并在圆球顶端施加一个竖直向下的作用力F,圆球处于静止。如果稍稍增大作用 力F,而圆球和斜面体仍保持静止状态,则关于斜面体对水平地面的压力和静摩擦力的 大小变化,下列说法中正确的是( )   [A]压力随F的增大而增大; [B]压力大小保持不变;   [C]静摩擦力随F的增大而增大; [D]静摩擦力大小保持不变。 【题2】小石块A自塔顶自由下落h1时,另一小石块B自距离塔顶h2处自由下落。若不计空气阻力,且A、B两小石块同时落地,则塔高为 。 【题3】如右图所示,在光滑水平面上有A、B两个小球沿同一直线向右运动,并发生 对心碰撞。设向右为正方向,两球碰撞前的动量分别为pA=10kg·m/s、pB=15kg·m/s, 则两球碰撞后的动量变化量可能的是( )   [A]=5kg·m/s、=5kg·m/s [B]=-5kg·m/s、=5kg·m/s   [C]=5kg·m/s、=-5kg·m/s [D]=-20kg·m/s、=20kg·m/s 【题4】早在19世纪,匈牙利物理学家厄缶就明确指出:沿水平地面向东运动的物体 (如火车),其视重(即火车对水平轨道的压力)一定会减轻,后来人们常把这类现象 称为厄缶现象。如右图所示,我们设想,在地球赤道附近的地平线上,有一列质量 为m的火车:(情况一)火车静止在轨道上,火车对轨道的压力值为N1;(情况二)火 车以速率v沿水平轨道匀速向东行驶,火车对轨道的压力值为N2。已知地球半径为R, 自转周期为T,则火车在上述两种情况中对轨道的压力差(N1-N2)应为 。 【题5】如右图所示,在光滑水平桌面上有一弹簧振子,弹簧的劲度系数为k,振子被 拉到平衡位置O的右侧A处,此时弹簧拉力大小为F,然后无初速释放振子,经过时 间t后振子第一次返回平衡位置O,此时振子的速度为v,则在此过程中,振子的平均 速度大小为 。 【题6】如右图所示,波源S产生一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速v=400m/s,t=0时刻波已传播到x=40m处。若在x=400m处有一接收器A(图中未画出),则下列说法中 正确的是( ) [A]波源S向-y方向起振;   [B] x=40m处的质点在t=0.5s时刻的位移最大;   [C] t=1s时刻接收器A才能接收到此波;   [D]若波源S向-x方向运动,则接收器A接收到的频率将变小。 【题7】如右图所示,质量为m的小球从光滑的、半径为R的、纵截面为半圆的 小车的左侧槽口由静止起滑下,若不考虑一切阻力对系统的影响,小车两侧槽口 A、B等高,则( )   [A]小球不可能滑到小车右侧槽口B;   [B]小球滑到槽底C时,其动能小于mgR;   [C]小球在A→C过程中,小车向左运动;在C→B过程中,小车向右运动;   [D]小球在A→C→B过程中,小车始终向左运动。 【题8】右图为应变式加速度计的原理示意图:敏感元件块由两轻弹簧连接并架在水平光滑直杆上,直杆与待测系统固定在一起,敏感元件块下端的滑动臂P可紧贴在正下方的滑动变阻器上自由滑动;当系统加速时,加速度计中的敏感元件也处于相同的加速状态,滑动臂P发生位移,并转换电信号输出。已知敏感元件块的质量为m,两弹簧的劲度系数均为k,电源(内阻不计)电动势为E,滑动变阻器的总电阻为R、有效长度为L,静态输出电压为U0。试求:系统运动的加速度a与输出电压U之间的关系式。 【题9】如右图所示,一个质量m=0.1kg的小铁块静置于质量M=1kg的长直平板上,一台固定在水平桌面上的电动机通过一根细长水平绳以恒定的速度v0=0.1m/s牵引着小铁块向右运动,小铁块与平板上表面间的动摩擦因数=0.02,平板与水平桌面间光滑接触。若事先将平板锁定,启动电动机牵引小铁块匀速运动,当小铁块运动到距离平板右端L0=0.5m处时,瞬间将平板锁定解除,此后试求:  ⑴小铁块和平板相对运动时间是多少?  ⑵小铁块到平板右端的最小距离又为多少?(g=10m/s2) 【题10】如右图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角=30°、间距L=0.2m,磁感应强度B=0.5T的匀强磁场(图中未画出)垂直穿越导轨平面,导轨顶端接有R=0.2Ω的电阻,一质量m=0.01kg的导体棒ab(电阻不计)垂直架放在两导轨上。若现将

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