【题目】如图所示是两根轻弹簧与两个质量都为m的小球连接成的系统,上面一根弹簧的上端固定在天花板上,两小球之间还连接了一根不可伸长的细线.该系统静止,细线受到的拉力大小等于4mg. 在剪断了两球之间的细线的瞬间,球A的加速度aA和球B的加速度aB分别为()
A. 2g,竖直向下;2g,竖直向下
B. 2g,竖直向上;2g,竖直向下
C. 4g,竖直向上;4g,竖直向下
D. 2g,竖直向下;4g,竖直向下
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【题目】如图所示 A、B 两物体置于光滑水平面上,A、B 质量均为 m,初始时两者相 距 L,现给 A 一个向右的初速度 v0,同时对 A、B 分别施加水平向左的拉力 2F 和 F,要是两物体不相撞,求:v0的取值范围。
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【题目】已知甲交变电压随肘间的变化规律为,乙交变电压随时间的变化规律为.比较甲、乙两交变电压,可知()
A. 甲的峰值是282V,乙的峰值是622V
B. 甲、乙的周期都是100s
C. 甲的频率与乙的频率相等
D. 甲、乙的相位差不变,是
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【题目】下列选项中,说法正确的是:
A. 卢瑟福提出核式结构模型,很好的解释了粒子散射实验中的现象
B. 电子穿过晶体时会产生衍射图样,这证明了电子具有粒子性
C. 借助于能量子的假说,爱因斯坦得出了黑体辐射的强度按波长分布的公式,与实验符合非常好
D. 射线是高速电子流,它的穿透能力比射线和射线都弱
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【题目】如图所示,电源电动势E=28V,内阻r=2Ω,电阻R1=12Ω,R2=R4=4Ω,R3=8Ω,C为平行板电容器,其电容C=3.0pF,虚线到两极板距离相等,极板长L=0.20m,两极板的间距d=1.0×10—2m。
(1)开关S原来是断开的,当其闭合后,通过R4的总电量为多少?
(2)若开关S断开时,有一带电微粒沿虚线方向以v0=2.0m/s的初速度射入平行板电容器的电场中,刚好沿虚线匀速运动,则当开关S闭合后,此带电微粒以相同初速度沿虚线方向射入电场中,能否从电场中射出?(要求写出计算和分析过程,g取10m/s2)
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【题目】如图所示,用光滑的粗铁丝做成一直角三角形,BC边水平,AC边竖直,∠ABC=β,∠A=α,AB及AC两边上分别套有细线系着的铜环M、N,当它们静止时,细线跟AB所成的角γ,跟AC所成的角大小为θ(细线长度小于BC)则
A. γ=β B. θ= C. θ> D. β <γ<
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【题目】两块大小、形状完全相同的金属平板平行放置,构成以平行板电容器,与它相连接的电路如图所示,接通开关K,电源即给电容器充电( )
A. 保持K接通,减小两极板间的距离,则两极板间电场的电场强度减小
B. 保持K接通,在两极板间插入一块介质,则极板上的电量增大
C. 断开K,减小两极板间的距离,则两极板间的电势差减小
D. 断开K,在两极板间插入一块介质,则极板上的电势差增大
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【题目】把一小球从离地面h=5m处,以v0=10m/s的初速度水平抛出,不计空气阻力,(g=10m/s2).求:
(1)小球在空中飞行的时间;
(2)小球落地点离抛出点的水平距离;
(3)小球落地时的速度大小.
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【题目】牛顿发现的万有引力定律是17世纪自然科学最伟大的成果之一。万有引力定律在应用中取得了辉煌的成就。应用万有引力定律能“称量”地球质量,也实现了人类的飞天梦想。已知地球的半径为R,地面的重力加速度为g,引力常量为G。
(1)求:a.地球的质量M; b.地球的第一宇宙速度v。
(2)2018年11月,我国成功发射第41颗北斗导航卫星,被称为“最强北斗”。这颗卫星是地球同步卫星;其运行周期与地球的自转角速度相同。求该卫星的高度h。
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