【题目】如图所示,质量为从长为L的杆水平置于空中,杆两端A、B系着长为3L的不可伸长且光滑的柔软轻绳,绳上套着一质量为m的小铁环。现在杆上施加一力,使杆和小铁环保持相对静止,在空中沿AB方向向右做匀加速直线运动,此过程铁环恰好悬于A端的正下方。已知重力加速度为g,不计空气阻力。下列说法正确的是
A. 轻绳上拉力的大小为mg
B. 轻绳对小圆环作用力的大小为mg
C. 杆的加速度大小为g
D. 需要在杆上施加力的大小为 (m+M)g
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【题目】以下关于原子、原子核的说法正确的是
A. α粒子散射实验中,α粒子轰击的金箱也可以用其他重金属箱,如铂箱
B. 各种气体原子的能级不同,跃迁时发射光子的能量各异,因此利用不同气体可以制作五颜六色的霓虹灯
C. 因为“放射性的强度不受温度、外界压强的影响。”,所以说明射线来自原子核
D. β衰变方程: ,因为和的核子数均为234,所以这两个原子核的结合能相等
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【题目】下列关于实物粒子,光的波粒二象性说法正确的是( )
A.对于同种金属产生光电效应时,照射光的频率越大,逸出的所有光电子的初动能也越大
B.德布罗意首先提出了物质波的猜想,而电子衍射实验证实了他的猜想
C.光电效应和康普顿效应都为光子具有粒子性提供了有力的证据
D.人们利用电子显微镜观测物质的微观结构说明了实物粒子也具有波动性
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【题目】如图所示,倾角为30的光滑斜面上放置质量为M的木板,跨过轻质光滑定滑轮的细线一端与木板相连且细线与斜面平行,另一端连接质量是m的物块C,质量为m的物块A位于木板顶端.现由静止释放A,B、C仍保持静止.已知M=1.5m,重力加速度为g,则此时A下滑的加速度大小为
A. B. C. D.
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【题目】如图甲所示,质量为的长木板静止在光滑的水平面上,其上静止一质量为的小滑块,现给木板施加一随时间均匀增大的水平力F,满足(k为常量,t代表时间),长木板的加速度a随时间t变化的关系如图乙所示。已知小滑块所受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是( )
A.在0~2s时间内,小滑块与长木板间的摩擦力增大
B.在2~3s时间内,小滑块与长木板间的摩擦力在数值上等于的大小
C.与之比为
D.当小滑块从长木板上脱离时,其速度比长木板小
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【题目】某次滑雪训练中,如果运动员站在水平雪道上第一次利用滑雪杖对雪面的作用获得水平推力,由静止向前滑行,滑雪杖作用时间为,然后经过,运动员第二次利用滑雪杖对雪面的作用获得同样的水平推力,作用距离与第一次相同。已知该运动员连同装备的总质量为,在整个运动过程中受到的滑动摩擦力大小恒为,求:
(1)运动员第一次利用滑雪杖对雪面作用结束时获得的速度的大小和第二次利用滑雪杖对雪面开始作用时的速度的大小;
(2)该运动员第二次利用滑雪杖对雪面作用后还能滑行的最大距离。
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【题目】如图所示,在水平轨道右侧安放半径为R=0.2 m的竖直圆形光滑轨道,水平轨道的PQ段铺设特殊材料,调节其初始长度为L=1 m,水平轨道左侧有一轻质弹簧左端固定,弹簧处于自然状态.质量为m=1 kg的小物块A(可视为质点)从轨道右侧以初速度v0=2 m/s冲上轨道,通过圆形轨道、水平轨道后压缩弹簧并被弹簧以原速率弹回,经水平轨道返回圆形轨道.物块A与PQ段间的动摩擦因数μ=0.2,轨道其他部分摩擦不计,重力加速度g=10 m/s2.求:
(1)物块A与弹簧刚接触时的速度大小v1;
(2)物块A被弹簧以原速率弹回返回到圆形轨道的高度h1;
(3)调节PQ段的长度L,A仍以v0从轨道右侧冲上轨道,当L满足什么条件时,物块A能第一次返回圆形轨道且能沿轨道运动而不脱离轨道.
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【题目】在地面上方某点将一小球以一定的初速度沿水平方向抛出,不计空气阻力,则小球在随后的运动过程中
A. 速度和加速度都在不断变化
B. 速度与竖直方向的夹角不变
C. 位移与竖直方向的夹角不变
D. 在相等的时间间隔内,速度的变化量相等
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【题目】如图所示,物体A叠放在物体B上,B置于光滑水平面上,A、B质量分别为mA=6kg、mB=2kg,A、B之间的动摩擦因数μ=0.2,开始处于静止状态,现对A施加一个逐渐增加的水平力F,在逐渐增大的过程中,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是( )
A.当拉力F<12N时,物体A保持静止状态
B.当拉力超过12N时,AB开始相对滑动
C.当F=24N时,A的加速大小为3m/s2
D.当拉力超过48N时,AB才开始相对滑动
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