【題目】如圖所示,用一根繩子a把物體掛起來,再用另一根水平的繩子b 把物體拉向一旁固定起來.物體的重力是40N,繩子a與豎直方向的夾角θ=37°,繩子a與b對物體的拉力分別是多大?(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
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【題目】如圖所示,三根相互平行的固定長直導線、和垂直紙面如圖放置,與坐標原點分別位于邊長為a的正方形的四個點上, 與中的電流均為I,方向均垂直于紙面向外, 中的電流為2I,方向垂直紙面向里(已知電流為I的長直導線產生的磁場中,距導線r處的磁感應強度(其中k為常數(shù))。某時刻有一質子(電量為e)正好沿與x軸正方向成45°斜向上經過原點O,速度大小為v,則質子此時所受磁場力為
A. 方向垂直紙面向里,大小為
B. 方向垂直紙面向外,大小為
C. 方向垂直紙面向里,大小為
D. 方向垂直紙面向外,大小為
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【題目】如下圖所示,水平軌道AB與位于豎直面內半徑為R=0.90 m的半圓形光滑軌道BCD相連,半圓形軌道的BD連線與AB垂直。質量為m=1.0kg可看作質點的小滑塊在恒定外力F=17.5N作用下從水平軌道上的A點由靜止開始向右運動,物體與水平地面間的動摩擦因數(shù)μ=0.5。到達水平軌道的末端B點時撤去外力,已知AB間的距離為x=1.8m,滑塊進入圓形軌道后從D點拋出,求滑塊經過圓形軌道的B點和D點時對軌道的壓力是多大?(g取10m/s2)
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【題目】美國物理學家密立根利用圖甲所示的電路研究金屬的遏止電壓Uc與入射光頻率ν的關系,描繪出圖乙中的圖像,由此算出普朗克常量h.電子電荷量用e表示.下列說法正確的是( )
A. 入射光的頻率增大,為了測遏止電壓,則滑動變阻器的滑片P應向M端移動
B. 增大入射光的強度,光電子的最大初動能也增大
C. 由Uc-ν圖像可知,這種金屬的截止頻率為νc
D. 由Uc-ν圖像可求普朗克常量表達式為
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【題目】如圖所示,質量為m的木塊A放在質量為M的三角形斜劈B上,現(xiàn)用大小相等、方向相反的水平力F分別推A和B,它們均靜止不動,重力加速度為g,則( )
A. A與B之間可能存在摩擦力
B. B與地面之間一定存在摩擦力
C. B對A的支持力一定小于mg
D. 地面對B的支持力的大小一定等于(M+m)g
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【題目】某同學設計了一個電磁推動加噴氣推動的火箭發(fā)射裝置,如圖所示.豎直固定在絕緣底座上的兩根長直光滑導軌,間距為L.導軌間加有垂直導軌平面向里的勻強磁場B.絕緣火箭支撐在導軌間,總質量為m,其中燃料質量為m′,燃料室中的金屬棒EF電阻為R,并通過電刷與電阻可忽略的導軌良好接觸.引燃火箭下方的推進劑,迅速推動剛性金屬棒CD(電阻可忽略且和導軌接觸良好)向上運動,當回路CEFDC面積減少量達到最大值ΔS,用時Δt,此過程激勵出強電流,產生電磁推力加速火箭.在Δt時間內,電阻R產生的焦耳熱使燃料燃燒形成高溫高壓氣體,當燃燒室下方的可控噴氣孔打開后,噴出燃氣進一步加速火箭.
(1)求回路在Δt時間內感應電動勢的平均值及通過金屬棒EF的電荷量,并判斷金屬棒EF中的感應電流方向;
(2)經Δt時間火箭恰好脫離導軌,求火箭脫離時的速度v0;(不計空氣阻力)
(3)火箭脫離導軌時,噴氣孔打開,在極短的時間內噴射出質量為m′的燃氣,噴出的燃氣相對噴氣前火箭的速度為u,求噴氣后火箭增加的速度Δv。(提示:可選噴氣前的火箭為參考系)
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【題目】如圖,質量為m和M的兩個物塊A、B,中間連接著一根由輕繩束縛著、被壓縮的輕質彈簧(彈簧還可以繼續(xù)壓縮),最初A、B在光滑水平面上靜止不動,彈簧的彈性勢能為Ep;某時刻質量為M、動量為P的物塊C向左運動與B相碰并粘在一起,C與B碰撞的時間極短,且碰撞瞬間A、B之間的繩子斷開,則( )
A. C、B碰撞過程中,C對B的沖量為P
B. C、B碰后彈簧的彈性勢能最大是
C. C、B碰后,彈簧的彈性勢能最大時,A、B、C的動量相同
D. C、B碰后,彈簧第一次恢復原長時,A、B、C的動能之和是
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【題目】三個運動物體a、b、c,其位移—時間圖像如圖所示,關于三個物體在t0時間內的運動,以下說法正確的是( )
A.和做曲線運動,做直線運動
B.三者平均速度相同
C.三者平均速率相等
D.三個物體均做單向直線運動,并在t0時刻相遇
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