勁度系數(shù)為20 N/cm的彈簧振子,小球的質(zhì)量0.5kg,它的振動圖像如圖所示,在圖中A點對應的時刻( )
A.振子的加速度為10m/s2,方向指向x軸的負方向
B.振子的速度方向指向x軸的負方向
C.小球的振幅0.25cm
D.在0~4s內(nèi)振子通過的路程為0.35 cm,位移為0
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如圖所示,用長L=0.50 m的絕緣輕質(zhì)細線,把一個質(zhì)量m=1.0 g帶電小球懸掛在均勻帶等量異種電荷的平行金屬板之間,平行金屬板間的距離d=5.0 cm,兩板間電壓U=1.0×103 V.靜止時,絕緣細線偏離豎直方向θ角,小球偏離豎直線的距離a=1.0 cm.取g=10 m/s2,
sin θ≈tan θ.則下列說法正確的是( )
A.兩板間電場強度的大小為2.0×104 V/m
B.小球帶的電荷量為1.0×10-8 C
C.若細線突然被剪斷,小球在板間將做類平拋運動
D.若細線突然被剪斷,小球在板間將做勻加速直線運動
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有兩個質(zhì)量為m的均處于基態(tài)的氫原子A、B,A靜止,B以速度v0與之發(fā)生碰撞.己知碰撞前后二者的速度均在一條直線上,碰撞過程中部分動能有可能被某一氫原子吸收,從而該原子由基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài),然后,此原子向低能級態(tài)躍遷,并發(fā)出光子.若氫原子碰撞后發(fā)出一個光子,則速度v0至少為___ 。已知氫原子的基態(tài)能量為E1(E1<0).
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如圖所示,帶電粒子P所帶的電荷量是帶電粒子Q的3倍,它們以相等的速度從同一點出發(fā),沿著跟電場強度垂直的方向射入勻強電場,分別打在M、N點,若OM=MN,忽略粒子重力的影響,則P和Q的質(zhì)量之比為( )
A.3∶4
B.4∶3
C.3∶2
D.2∶3
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如圖所示,在平面直角坐標系中有一個垂直紙面向里的圓形勻強磁場,其邊界過原點O和y軸上的點a(0,L)。一質(zhì)量為m、電荷量為e的電子從a點以初速度v0平行于x軸正方向射入磁場,并從x軸上的b點射出磁場,此時速度的方向與x軸正方向的夾角為60°.下列說法正確的是( )
A.電子在磁場中運動的時間為
B.電子在磁場中運動的時間為
C.磁場區(qū)域的圓心坐標為(,)
D.電子在磁場中做圓周運動的圓心坐標為(0,-2L)
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如圖所示,質(zhì)量為M的平板小車靜止在光滑的水平地面上,小車左端放一個質(zhì)量為m的木塊,小車的右端固定一個輕質(zhì)彈簧.現(xiàn)給木塊一個水平向右的瞬時沖量I,木塊便沿小車向右滑行,在與彈簧作用后又沿原路返回,并且恰好能到達小車的左端.試求:
①木塊返回到小車左端時小車的動能;
②彈簧獲得的最大彈性勢能.
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屬于狹義相對論基本假設的是:在不同的慣性系中( )
A.真空中光速不變 B.時間間隔具有相對性
C.物體的質(zhì)量不變 D.物體的能量與質(zhì)量成正比
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如圖所示,ABCD是一個盆式容器,盆內(nèi)側壁與盆底BC的連接處都是一段與BC相切的圓弧,B、C為水平的,其距離d=0.50m盆邊緣的高度為h=0.30m.在A處放一個質(zhì)量為m的小物塊并讓其從靜止出發(fā)下滑.已知盆內(nèi)側壁是光滑的,而盆底BC面與小物塊間的動摩擦因數(shù)為μ=0.10.小物塊在盆內(nèi)來回滑動,最后停下來,則停的地點到B的距離為( 。
| A. | 0.50m | B. | 0.25m | C. | 0.10m | D. | 0 |
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某實驗小組在做“測定金屬的電阻率”的實驗過程中,測量某金屬絲的電阻(阻值5~10 Ω),實驗室提供了下列器材.
A.電壓表(0~3 V,內(nèi)阻RV約1 kΩ)
B.電壓表(0~15 V,內(nèi)阻RV約5 kΩ)
C.電流表(0~0.6 A,內(nèi)阻RA=2 Ω)
D.電流表(0~3 A,內(nèi)阻RA=0.5 Ω)
E.滑動變阻器(5 Ω,1.2 A)
F.直流電源(6 V,內(nèi)阻不計)
另有開關一個,導線若干.
實驗中有兩種電路可供選擇,如圖(甲)和(乙)所示.
(1)為了較準確地計算金屬絲的電阻,本次實驗中電路應選 (選填“(甲)”或“(乙)”),電壓表應選 ,電流表應選 .(只填器材前的字母代號即可).
(2)若用毫米刻度尺測得金屬絲的長度為L,用螺旋測微器測得金屬絲直徑為d,此時測得電流為I、電壓為U,則該金屬絲的電阻率ρ= (用π、d、L、U、I、RA表示).
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