【题目】如图所示,水平面上有相互接触并可视为质点的物体A和B,在水平面上建立x轴,A、B初始位置在x=0处。A物体质量m1=2kg,B物体质量m2=1kg,A与水平面间摩擦系数满足,B与水平面间摩擦系数为0.05。现对A施加水平向右恒力F,F=3N。
(1)求F刚作用在A上时,AB间弹力的大小;
(2)分析A、B两物体分离时的位置x。
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【题目】如图所示为氢原子能级示意图。现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干种不同频率的光,下列说法正确的是
A. 最多可辐射出3种不同频率的光
B. 由n=2跃迁到n=1能级产生的光的频率最小
C. 由n=4跃迁到n=1能级产生的光的波长最短
D. 用n=3跃迁到n=2能级辐射的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应
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【题目】如图甲所示,水平放置的平行金属导轨连接一个平行板电容器C和电阻R,导体棒MN放在导轨上且接触良好,整个装置放于垂直导轨平面的磁场中,磁感应强度B的变化情况如图乙所示(图示磁感应强度方向为正),MN始终保持静止,则0-t2时间内( )
A. MN所受安培力的大小始终没变
B. 电容器C的a板先带正电后带负电
C. t1、t2时刻电容器C的带电量相等
D. MN所受安培力的方向先向右后向左
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【题目】(19分)如图所示,在y>0的区域内有沿y轴正方向的匀强电场,y<0的区域内有垂直坐标平面向里的匀强磁场。一电子(质量为m、电量为e)从y轴上A点以沿x轴正方向的初速度v0开始运动,电子第一次经过x轴上C点;第二次恰好经过坐标原点O;第三次经过x轴上D点。C、D两点均未在图中标出。已知A、C点到坐标原点的距离分别为d、2d。不计电子的重力。求:
(1)电场强度E的大小;
(2)磁感应强度B的大小;
(3)电子从A运动到D经历的时间t。
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【题目】如图所示,正方形abcd区域内分布着垂直纸面向里的匀强磁场,O点是cd边的中点。一个带正电的粒子仅在磁场力的作用下,从O点沿纸面以垂直于cd边的速度射入磁场,经过时间t0刚好从c点射出磁场。现让该粒子从O点沿纸面以与Od成30o角的方向,分别以大小不同的速率射入磁场,则关于该粒子在磁场中运动的时间t和离开正方形区域位置,下列分析正确的是( )
A. 若,则它一定从dc边射出磁场
B. 若,则它一定从cb边射出磁场
C. 若,则它一定从ba边射出磁场
D. 若,则它一定从da边射出磁场
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【题目】如图所示,在空间建立直角坐标系,坐标轴正方向如图所示。空间有磁感应强度为B=1T,方面垂直于纸面向里的磁场, II、III、IV象限(含x、y轴)有电场强度为E=1N/C,竖直向下的电场。光滑1/4圆弧轨道圆心O`,半径为R=2m,圆环底端位于坐标轴原点O。质量为m1=1kg,带电q1=-1C的小球A从O`处水平向右飞出,经过一段时间,正好运动到O点。质量为m2=2kg,带电q2=2C小球的B从与圆心等高处静止释放,与A同时运动到O点并发生完全非弹性碰撞,碰后生成小球C。小球A、B、C均可视为质点,所在空间无重力场作用。
(1)小球A在O`处的初速度为多大;
(2)碰撞完成后瞬间,圆弧轨道对小球C的支持力;
(3)小球C从O点飞出后的瞬间,将磁场方向改为竖直向上。分析C球在后续运动过程中,再次回到y轴时离O点的距离。
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【题目】如图所示,左右两套装置完全相同,用导线悬挂的金属细棒ab、cd分别位于两个蹄形磁铁的中央,悬挂点用导线分别连通。现用外力使ab棒向右快速摆动,则此时cd棒受到的安培力方向及这个过程中右侧装置的工作原理相当于
A. cd棒受到的安培力向右,右侧装置的工作原理相当于电动机
B. cd棒受到的安培力向左,右侧装置的工作原理相当于发电机
C. cd棒受到的安培力向右,右侧装置的工作原理相当于发电机
D. cd棒受到的安培力向左,右侧装置的工作原理相当于电动机
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【题目】A、B两辆汽车从同一地点同时出发沿同一方向做直线运动,它们的速度的平方(v2)随位置(x)的变化规律如图所示,下列判断正确的是( )
A. 汽车A的加速度大小为4m/s2
B. 汽车A、B在x=4m处的速度大小为2m/s
C. 从开始到汽车A停止前,当xA=4m时A、B相距最远
D. 从开始到汽车A停止前,当xA=6m时A、B相距最远
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【题目】如图,半圆柱体Q放在水平地面上,表面光滑的圆柱体P放在Q和墙壁之间,Q的轴线与墙壁之间的距离为L,已知Q与地面间的动摩擦因数=0.5,P、Q横截面半径均为R,P的质量是Q的2倍,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。P、Q均处于静止状态,则
A. L越大,P、Q间的作用力越大
B. L越大,P对墙壁的压力越小
C. L越大,Q受到地面的摩擦力越小
D. L的取值不能超过
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