【题目】如图所示,粗糙的水平轨道与光滑的半圆轨道BCD相切连接,BD为半圆轨道的竖直直径,且BD的长d=0.8m,一质量M=0.5kg的物体乙静止于A点,在A点左侧x1=2m处由一质量m=1kg的物体甲以v0=m/s的初速度向右运动,与乙发生弹性碰撞,碰撞后物体乙恰好能滑过D点,物体乙过D点后被拿走,不再落回水平轨道,已知物体甲与水平轨道间的动摩擦因数μ1=0.025,AB间的距离x2=5m,取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)物体乙到达B点时的速度;
(2)物体乙与水平轨道间的动摩擦因数μ2;
(3)物体甲最终停止的位置到B点的距离x.
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【题目】如图所示,上、下表面平等的玻璃砖放在空气中,光沿与玻璃砖上表面成角的方向从A点射入,从下表面的B点射出的光线相对于入射光线的侧移距离为d,下列说法正确的有
A.增大,光在玻璃中的传播时间变长
B.在B点可能发生全折射
C.在A点只发生折射
D.增大,d减小
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【题目】如图所示的竖直平面内,相距为d的不带电平行金属板M、N水平固定放置,与灯泡L、开关S组成回路并接地,上极板M与其上方空间的D点相距h,灯泡L的额定功率与电压分别为PL、UL。带电量为q的小物体以水平向右的速度v0从D点连续发射,落在M板其电荷立即被吸收,M板吸收一定电量后闭合开关S,灯泡能维持正常发光。设小物体视为质点,重力加速度为g,金属板面积足够大,M板吸收电量后在板面均匀分布,M、N板间形成匀强电场,忽略带电小物体间的相互作用。
(1)初始时带电小物体落在M板上的水平射程为多少?
(2)单位时间发射小物体的个数为多少?
(3)闭合开关S后,带电粒子Q以水平速度从匀强电场左侧某点进入电场,并保持速度穿过M、N板之间。现若在M、N板间某区域加上方向垂直于纸面的匀强磁场,使Q在纸面内无论从电场左侧任何位置以某水平速度进入,都能到达N板上某定点O,求所加磁场区域为最小时的几何形状及位置。
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【题目】如图所示,轻杆长3L,在杆两端分别固定质量均为m的球A和B,光滑水平转轴穿过杆上距球A为L处的O点,外界给系统一定能量后,杆和球在竖直平面内转动,球B运动到最高点时,杆对球B恰好无作用力.忽略空气阻力.则球B在最高点时( )
A. 球B的速度大小为0
B. 球A的速度大小为
C. 水平转轴对杆的作用力为1.5mg
D. 水平转轴对杆的作用力为2.5mg
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【题目】如图所示,光电子最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图象,该图象是研究金属而得到的,那么( )
A. 该金属的逸出功为E.
B. 该金属的逸出功为hν0.
C. 入射光的频率为2ν0时,产生的光电子的最大初动能为E.
D. 入射光的频率为时,产生的光电子的最大初动能为E/2.
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【题目】在“探究单摆周期与摆长的关系”的实验中:
(1)需要测量悬线长度,现用最小分度为1mm的米尺测量,图中箭头所指位置是拉直的悬线两端在米尺上相对应的位置,测得悬线长度为 mm。
(2)一组同学测得不同摆长l单摆对应的周期T,将数据填入表格中,根据表中数据,在坐标纸上描点,以T为纵轴,l为横轴,作出做简谐运动的单摆的T-l图像。根据作出的图像,能够得到的结论是_________。
A. 单摆周期T与摆长l成正比
B. 单摆周期T与摆长l成反比
C. 单摆周期T与摆长l的二次方根成正比
D. 单摆摆长l越长,周期T越大
(3)另一组同学进一步做“用单摆测定重力加速度”的实验,讨论时有同学提出以下几点建议,其中对提高测量结果精确度有利的是 。
A. 适当加长摆线
B. 质量相同、体积不同的摆球,选用体积较大的
C. 单摆偏离平衡位置的角度不能太大
D. 当单摆经过平衡位置时开始计时,经过一次全振动后停止计时,用此时间间隔作为单摆振动的周期
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【题目】如图所示,直角三角形ABC区域中存在一匀强磁场,磁感应强度为B,已知AB边长为L,∠C=30°,比荷均为的带正电粒子(不计重力)以不同的速率从A点沿AB方向射入磁场,则( )
A. 粒子速度越大,在磁场中运动的时间越短
B. 粒子在磁场中运动的最长时间为
C. 粒子速度越大,在磁场中运动的路程越短
D. 粒子在磁场中运动的最长路程为
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【题目】一根质量为m、长为L的均匀链条一半放在光滑的水平桌面上,另一半悬在桌边,桌面足够高,如图a所示。若将一个质量为m小球分别拴在链条左端和右端,如图b、图c所示。约束链条的挡板光滑,三种情况均由静止释放,当整根链条刚离开桌面时,关于它们的速度关系,下列判断中正确的是( )
A. va=vb=vc B. va<vb<vc
C. vc>va>vb D. va>vb>vc
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