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質(zhì)量相同的甲、乙兩物體放在相同的光滑水平地面上,分別在水平力F1、F2的作用下從同一地點,沿同一方向,同時運動,其vt圖象如圖所示,下列判斷正確的是

A.在0~2 s內(nèi),F1越來越大  

B.4~6 s內(nèi)兩者逐漸靠近

C.4 s末甲、乙兩物體動能相同,由此可知F1F2

D.0~6 s內(nèi)兩者在前進方向上的最大距離為4 m

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如圖所示,物體A、B用細繩與彈簧連接后跨過滑輪.A靜止在傾角為45°的粗糙斜面上,B懸掛著.已知質(zhì)量mA=3mB,不計滑輪摩擦,現(xiàn)將斜面傾角由45°減小到30°,A始終相對斜面靜止。那么下列說法中正確的是

A.彈簧的彈力將減小

B.物體A對斜面的壓力將減小

C.物體A受到的靜摩擦力將減小

D.彈簧的彈力及A受到的靜摩擦力都不變

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下面有關(guān)物理學(xué)史的說法中正確的組合是

①安培提出了分子電流假說 ②奧斯特發(fā)現(xiàn)了電流的熱效應(yīng)規(guī)律

③卡文迪許測定了萬有引力常量 ④密立根測定了電子的電量

A.①③④ B.①②③ C.②③④ D.①②④

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xoy平面內(nèi),直線OMx軸負方向成45°角,以OM為邊界的勻強電場和勻強磁場如圖所示.在坐標原點O有一不計重力的粒子,其質(zhì)量和電荷量分別為m和+q,以v0沿x軸正方向運動,粒子每次到x軸將反彈,第一次無能量損失,以后每次反彈水平分速度不變,豎直分速度大小減半、方向相反.電場強度E和磁感應(yīng)強度B關(guān)系為、.求帶電粒子:

⑴第一次經(jīng)過OM時的坐標;

⑵第二次到達x軸的動能;

⑶在電場中運動時豎直方向上的總路程.

 


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如圖所示,勁度系數(shù)為k=200N/m的輕質(zhì)彈簧,上端固定,下端連一質(zhì)量m=3kg的物塊A,A放在平臺B上,平臺B可以控制A的運動,初始時A、B靜止,彈簧處于原長,g取10m/s2.控制平臺B豎直向下運動,保持AB一起下降直到分離,求:

AB一起緩慢下降的最大位移x1;

⑵若Ba=5m/s2向下勻加速運動,A、B一起勻加速運動的時間;

⑶若Ba=5m/s2向下勻加速運動,從開始運動到A、B分離的過程中彈簧彈性勢能的變化量及BA做的功.

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如圖所示,電阻不計的兩光滑平行金屬導(dǎo)軌相距L=1m,PMQN部分水平放置在絕緣桌面上,半徑a=1m的金屬半圓導(dǎo)軌處在豎直平面內(nèi),兩部分分別在M、N處相切, PQ左端與R=2Ω的電阻連接.一質(zhì)量為m=1kg、電阻r=1Ω的金屬棒放在導(dǎo)軌上的PQ處并與兩導(dǎo)軌始終垂直.整個裝置處于磁感應(yīng)強度大小B=1T、方向豎直向上的勻強磁場中,g取10m/s2

⑴導(dǎo)體棒以v=3m/s速度在水平軌道上向右勻速運動時,求導(dǎo)體棒受到的安培力;

⑵若導(dǎo)體棒恰好能通過軌道最高點CD處,求通過CD處時電阻R上的電功率;

⑶設(shè)LPM=LQN=3m,若導(dǎo)體棒從PQ處以3m/s勻速率沿著軌道運動,求導(dǎo)體棒從PQ運動到CD的過程中,電路中產(chǎn)生的焦耳熱。


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如圖所示,在光滑水平面上放置質(zhì)量為M的木塊,一質(zhì)量為m、平速為v0的子彈水平射入木塊且未穿出。求:

①子彈和木塊的共同速度;

②子彈與木塊摩擦產(chǎn)生的熱量Q

 


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核聚變電站被稱為“人造太陽”,它來自下面的反應(yīng):4個質(zhì)子(氫核)聚變成1個α粒子,同時釋放2個正電子和2個沒有靜止質(zhì)量的中微子,質(zhì)子、氦核、正電子的質(zhì)量分別為mp、mα、me,真空中的光速為c.此聚變的核反應(yīng)方程       ,核反應(yīng)過程中釋放的能量△E=       

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下列說法正確的是       

A.氫原子從n=4的狀態(tài)躍遷到n=2的狀態(tài)時,發(fā)射出光子

B.一束光照射到某種金屬上不能發(fā)生光電效應(yīng),是因為該束光的波長太短

C.高速運動的質(zhì)子、中子和電子都具有波動性

D.按照玻爾理論,氫原子核外電子從半徑較小的軌道躍遷到半徑較大的軌道時,電子的動能增大,原子總能量減小

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如圖為某種透明材料制成的邊長為4cm,橫截面為正三角形的三棱鏡,將其置于空氣中,當一細光束從距離頂點A為1cm的D點垂直于AB面入射時,在AC面上剛好發(fā)生全反射,光在真空中的速度c=3×108m/s.求:

①此透明材料的折射率;

②光通過三棱鏡的時間.

 


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