【题目】如图所示,斜面固定,平行于斜面处于压缩状态的轻弹簧一端连接物块A,另一端固定,最初A静止。在A上施加与斜面成30°角的恒力F,A仍静止,下列说法正确的是( )
A. A对斜面的压力一定变小
B. A对斜面的压力可能不变
C. A对斜面的摩擦力一定变大
D. A对斜面的摩擦力可能变为零
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【题目】中微子是一种不带电、质量很小的粒子.早在1942年我国物理学家王淦昌首先提出证实中微子存在的实验方案.静止的铍核()可能从很靠近它的核外电子中俘获一个电子(动能忽略不计)形成一个新核并放出中微子,新核处于激发态,放出γ光子后回到基态.通过测量新核和γ光子的能量,可间接证明中微子的存在.则________.
A. 产生的新核是锂核()
B. 反应过程吸收能量
C. 中微子的动最与处于激发态新核的动量大小相等
D. 中微子的动能与处于激发态新核的动能相等
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【题目】如图所示,在宽为H的河流中,甲、乙两船从相距H的A、B两个码头同时开始渡河,船头与河岸均成60°角,两船在静水中的速度大小相等,且乙船恰能沿BC到达正对岸的C。则下列说法正确的是
A. 两船不会相遇
B. 两船在C点相遇
C. 两船在AC的中点相遇
D. 两船在BC的中点相遇
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【题目】如图所示,在矩形abdc区域中有竖直向下的匀强电场,场强大小为E,某种正粒子(不计粒子的重力)从O点以初速度v0水平射入后偏转角为θ.现电场换为方向垂直纸面向外的匀强磁场(图中未画出),仍使该粒子穿过该区域,并使偏转角也为θ角,若匀强磁场的磁感应强度大小为B,粒子穿过电场和磁场的时间之比为,则
A. , B. ,
C. , D. ,
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【题目】某同学用探究动能定理的装置测滑块的质量M。如图甲所示,在水平气垫导轨上靠近定滑轮处固定一个光电门。让一带有遮光片的滑块自某一位置由静止释放,计时器可以显示出遮光片通过光电门的时间t(t非常小),同时用米尺测出释放点到光电门的距离s。
(1)该同学用螺旋测微器测出遮光片的宽度d,如图乙所示,则d=________ mm。
(2)实验中多次改变释放点,测出多组数据,描点连线,做出的图像为一条倾斜直线,如图丙所示。图像的纵坐标s表示释放点到光电门的距离,则横坐标表示的是______。
A.t B.t2 C. D.
(3)已知钩码的质量为m,图丙中图线的斜率为k,重力加速度为g。根据实验测得的数据,写出滑块质量的表达式M=____________________。(用字母表示)
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【题目】如图所示为测量物块与水平固定桌面之间动摩擦因数的实验装置示意图,细线平行于桌面.
①用游标卡尺测出遮光片的宽度d;用刻度尺测出两光电门之间的距离s;用天平测出物块和遮光片的总质量为M,重物质量为m
②让物块从光电门A的左方某位置由静止释放,测出遮光片经过光电门A和光电门B所用的时间△tA和△tB;
③根据上述实验数据求出动摩擦因数μ。
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)摩擦因数μ可用上述已知量、测量量和重力加速度g表示为μ=________________。(均用字母表示)
(3)遮光片通过光电门时的平均速度 ___(选填“大于”、“小于”或“等于”)遮光片竖直中线通过光电门的瞬时速度
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【题目】从坐标原点O产生的简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,t=0时刻波的图像如图所示,此时波刚好传播到M点,x=1m的质点P的位移为10cm,再经,质点P第一次回到平衡位置,质点N坐标x=-81m(图中未画出),则__________________。
A.波源的振动周期为1.2s
B.波源的起振方向向下
C.波速为8m/s
D.若观察者从M点以2m/s的速度沿x轴正方向移动,则观察者接受到波的频率变大
E.从t=0时刻起,当质点N第一次到达波峰位置时,质点P通过的路程为5.2m
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【题目】图甲所示为远距离输电示意图,变压器均为理想变压器,升压变压器原、副线圈匝数比为1:100,其输人电如图乙所示,远距离输电线的总电阻为50Ω。降压变压器右侧部分为火灾报警系统原理图,其中R1为一定值电阻,R2为用半导体热敏材料制成的传感器,当温度升高时其阻值变小,电压表V可以显示加在报警器两端的电压(报警器未画出)。未出现火警时,升压变压器的输入功率为660kW。下列说法中正确的是
A. 0.01s时刻,电压表的示数是0V
B. 未出现火警时,运距离输电线路损耗的功率为45kW
C. 当传感器R2所在处出现火警时,电压表V的示数变大
D. 当传感器R2所在处出现火警时,输电线上的电流变小
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【题目】如图传送装置, 水平传送带ab 在电机的带动下以恒定速率ν= 4m/s 运动,在传送带的右端点a无初速的轻放一个质量 m=1kg 的物块( 视为质点), 当物块 A 到达传送带左端点 b 点时, 即刻再在a 点无初速度轻放另一质量为2m 的物块 B( 视为质点). 两物块到达 b 点时都恰好与传送带等速, 在 b 端点的左方为一个水平放置的长直轨道 cd, 轨道上静止停放着质量 m 的木板 C, 从 b 点滑出的物块恰能水平滑上(无能量损失)木板上表面, 木板足够长. 已知: 物块与传送带间的动摩擦因数 1 =0.8,与木板间的动摩擦因数 2 =0.2; 木板与轨道间的动摩擦因数 3 =0.1; 设最大静摩擦力等于滑动摩擦力, 取g=10m/s2. 试求:
(1)物块 A、 B 滑上木板 C 上的时间差t;
(2)木板 C 运动的总时间.
(3)木板 C 与轨道间的摩擦生热 Q.
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