【题目】如图,质量分别为m1=10kg和m2=2.0kg的弹性小球a、b用弹性轻绳紧紧的把它们捆在一起,使它们发生微小的形变,该系统以速度v0=0.10m/s沿光滑水平面向右做直线运动,某时刻轻绳突然自动断开,断开后,小球b停止运动,小球a继续沿原方向直线运动。求:
① 刚分离时,小球a的速度大小v1;
② 两球分开过程中,小球a受到的冲量I。
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【题目】如图所示,在倾角为的固定斜面上固定一块与斜面垂直的光滑挡板,质量为m的半圆柱体A紧靠挡板放在斜面上,质量为2m的圆柱体B放在A上并靠在挡板上静止。A与B半径均为R,曲面均光滑,半圆柱体A底面与斜面间的动摩擦因数为。现用平行斜面向上的力拉A,使A沿斜面向上缓慢移动,直至B恰好降到斜面。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。求:
(1)未拉A时,B受到A的作用力F。
(2)A移动的整个过程中,拉力做的功W。
(3)动摩擦因数的最小值。
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【题目】有两个匀强磁场区域 I和 II,I中的磁感应强度是 II中的k倍,两个速率相同的电子分别在两磁场区域做圆周运动.与 I中运动的电子相比,II中的电子( )
A.运动轨迹的半径是 I中的k倍
B.加速度的大小是 I中的k倍
C.做圆周运动的周期是 I中的k倍
D.做圆周运动的角速度是 I中的相等
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【题目】有一个10匝正方形线框,边长为20 cm,线框总电阻为1 Ω,线框绕OO′轴以10π rad/s的角速度匀速转动,如图所示,垂直于线框平面向里的匀强磁场的磁感应强度为0.5 T.问:
(1)该线框产生的交变电流电动势最大值、电流最大值分别是多少?
(2)线框从图示位置转过60°时,感应电动势的瞬时值是多大?
(3)写出感应电动势随时间变化的表达式.
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【题目】如图所示的装置由气垫导轨、两个光电门、滑块和沙桶等组成.光电门可以测出滑块分别通过两个光电门的时间△t1和△t2,导轨标尺可以测出两个光电门间的距离L,游标卡尺测量遮光片的宽度d,另用天平测出滑块和沙与沙桶的质量分别为M和m,回答下列问题:
①测量d时,某次游标卡尺(主尺的最小分度为1mm)的示数如图所示,其读数为_____ mm.
②若用该装置来验证牛顿第二定律,以下说法不正确的是_____.
A.该装置可以不平衡摩擦力也不需要将气垫导轨调节水平
B.如果气垫导轨水平则轻推滑块匀速滑动时,通过两个光电门的时间△t1和△t2必相等
C.实验时,多次在同一条件下重复实验取挡光片通过两光电门时间的平均值以减小偶然误差
③若用此装置中滑块受到线的拉力即合外力F 可用M、m、L和时间△t1和△t2表示为F=_____.
④通过计算比较发现滑块受到的线的拉力F与沙和沙桶的重力不相等且相差较大,是因为_____.
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【题目】如图所示,MN、PQ为水平放置的足够长的平行光滑导轨,导轨间距L=0.5m,导轨左端连接一个阻值为2Ω的定值电阻R,将一根质量为0.2kg的金属棒cd垂直放置在导轨上,且与导轨接触良好,金属棒cd的电阻r=2Ω,导轨电阻不计,整个装置处于垂直导轨平面向下的匀强磁场中,磁感应强度B=2T.若金属棒以某一初速度向右运动,同时对棒施加水平向右的拉力F,并保持拉力的功率恒为P=4W,从此时开始计时,经过一段时间后金属棒的速度稳定不变,t时间内金属棒运动的距离为x=4.64m。求:
(1)金属棒的最大速度;
(2)金属棒速度为2m/s时的加速度;
(3)t时间内通过电阻R的电荷量。
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【题目】如图所示,粗糙水平面上放有截面为圆周的柱状物体A,A与墙面之间放一光滑的圆柱形物体B,对A施加一个水平向左的力F,使A缓慢地向左移动少许,在这一过程中( )
A. 墙壁对B的弹力先减小后增大B. A对B的弹力一直增大
C. A受到的摩擦力一直增大D. A受到的地面支持力不变
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【题目】如图所示,在光滑的水平面上有一足够长的质量为M=4kg的长木板,在长木板右端有一质量为m=1kg的小物块,长木板与小物块间动摩擦因数为=0.2,长木板与小物块均静止。现用F=14N的水平恒力向右拉长木板,经时间t=1s撤去水平恒力F。
(1)在F的作用下,长木板的加速度为多大;
(2)最终长木板与小物块一同以多大的速度匀速运动;
(3)最终小物块离长木板右端多远。
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【题目】下列说法中正确的是
A. 目前核电站都是利用重核裂变释放的核能发电的
B. 原子核发生一次β衰变,质子数减少了一个
C. 某频率的入射光照射金属钠,逸出的所有光电子的初动能都相等
D. 氢原子从基态跃迁到激发态,核外电子动能减小,原子能量增大
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