【題目】如圖所示,在光滑水平面上,有一質量為M=3 kg的薄板和質量為m=1 kg的物塊.都以v=4 m/s的初速度朝相反方向運動,它們之間有摩擦,薄板足夠長,當薄板的速度為2.4 m/s時,物塊的運動情況是( )
A. 做加速運動 B. 做減速運動 C. 做勻速運動 D. 以上運動都可能
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【題目】如圖所示,質量為m,帶電量為+q的液滴,以速度v沿與水平成450角斜向上進入正交的足夠大勻強電場和勻強磁場疊加區(qū)域,電場強度方向水平向右,磁場方向垂直紙面向里,液滴在場區(qū)做直線運動.重力加速度為g,試求:
(1)電場強度E和磁感應強度B各多大?
(2)當液滴運動到某一點A時,電場方向突然變?yōu)樨Q直向上,大小不改變,不考慮因電場變化而產生的磁場的影響,此時液滴加速度多少?
(3)在滿足(2)的前提下,粒子從A點到達與A點子啊同一水平線上的B點(圖中未畫出)所用的時間.
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【題目】力是矢量,它的合成與分解遵守平行四邊形定則,以下關于大小分別為7N和9N的兩個力的合力正確的有( )
A.合力不可能為3N B.合力不可能為9N
C.合力一定為16N D.合力可能為2N
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【題目】在電子技術中,從某一裝置輸出的交流信號常常既含有高頻成份,又含有低頻成份。為了在后面一級裝置中得到高頻成份或低頻成份,我們可以在前面一級裝置和后面一級裝置之間設計如圖所示的電路。關于這種電路,下列說法中正確的是
A. 要使“向后級輸出”端得到的主要是高頻信號,應該選擇圖3甲所示電路
B. 要使“向后級輸出”端得到的主要是高頻信號,應該選擇圖3乙所示電路
C. 要使“向后級輸出”端得到的主要是低頻信號,應該選擇圖3甲所示電路
D. 要使“向后級輸出”端得到的主要是低頻信號,應該選擇圖3乙所示電路
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【題目】如圖所示,兩根傾斜直金屬導軌MN、PQ平行放置,它們所構成的軌道平面與水平面之間的夾角θ=37,兩軌道之間的距離L=0.50m。一根質量m=0.20kg的均勻直金屬桿ab放在兩導軌上,并與導軌垂直,且接觸良好,整套裝置處于與ab棒垂直的勻強磁場中。在導軌的上端接有電動勢E=36V、內阻r=1.6Ω的直流電源和電阻箱R。已知導軌與金屬桿的電阻均可忽略不計,sin37=0.60,cos37=0.80,重力加速度g=10m/s2。
(1)若金屬桿ab和導軌之間的摩擦可忽略不計,當電阻箱接入電路中的電阻R1=2.0Ω時,金屬桿ab靜止在軌道上。
①如果磁場方向豎直向下,求滿足條件的磁感應強度的大小;
②如果磁場的方向可以隨意調整,求滿足條件的磁感應強度的最小值及方向;
(2)如果金屬桿ab和導軌之間的摩擦不可忽略,整套裝置處于垂直于軌道平面斜向下、磁感應強度大小B=0.40T的勻強磁場中,當電阻箱接入電路中的電阻值R2=3.4Ω時,金屬桿ab仍保持靜止,求此時金屬桿ab受到的摩擦力f大小及方向。
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【題目】如圖所示,在水平向右的勻強電場中,水平軌道AB連接著一圓形軌道,圓形軌道固定在豎直平面內,其最低點B與水平軌道平滑連接,F有一質量為m、電荷量為q的帶正電荷的小球(可視為質點),從離圓形軌道最低點B相距為L處的C點由靜止開始在電場力作用下沿水平軌道運動。已知小球所受電場力與其所受的重力大小相等,重力加速度為g,水平軌道和圓形軌道均絕緣,小球在運動過程中所帶電荷量q保持不變,不計一切摩擦和空氣阻力。求:
(1)勻強電場的電場強度E的大小;
(2)小球由C點運動到B點所用的時間t;
(3)小球運動到與圓形軌道圓心O等高的D點時的速度大小vD;
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【題目】圖是某金屬在光的照射下,光電子最大初動能Ek與入射光頻率ν的關系圖像,由圖像可知( )
A. 該金屬的逸出功等于E
B. 該金屬的逸出功等于hν0
C. 入射光的頻率為2ν0時,產生的光電子的最大初動能為2E
D. 入射光的頻率為時,產生的光電子的最大初動能為
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【題目】多用電表的表盤刻度的最右端,表示電阻示數是Ω,某同學用多用電表測電阻RX的阻值,多用電表的歐姆擋有×1,×10,×100,×1k四擋,他粗測時用×100擋,調零后發(fā)現指針偏轉幅度太小,他應選用擋,并重新調零.
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