【题目】如图所示,AB为固定的光滑圆弧轨道,O为圆心,AO水平,BO竖直,轨道半径为,将质量为的小球(可视为质点)从A点由静止释放,在小球从A点运动到B点的过程中( )
A. 小球所受合力的冲量水平向右
B. 小球所受支持力的冲量水平向右
C. 小球所受合力的冲量大小为
D. 小球所受重力的冲量大小为0
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【题目】如图所示,ABCD区域中存在一个垂直纸面向里的有界匀强磁场,磁感应强度为B,BC边距地面高度正方形绝缘线圈MNPQ竖直放置,质量为m,边长为L,总电阻为R,PQ边与地面动摩擦因数为μ,在水平力F的作用下向右作直线运动通过磁场区域,下列说法正确的是
A. 线圈进入磁场过程中感应电流的方向沿QMNP
B. 线圈MN边完全处于磁场中运动时,MQ两点间电势差为0
C. 线圈进入磁场的过程中通过线圈导线某截面的电量为
D. 线圈进入磁场过程中若,则线圈将以速度v做匀速直线运动
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【题目】如图所示,半径R=2.8m的光滑半圆轨道BC与倾角的粗糙斜面轨道在同一竖直平面内,两轨道间由一条光滑水平轨道AB相连,A处用光滑小圆弧轨道平滑连接,B处与圆轨道相切。在水平轨道上,两静止小球P,Q压紧轻质弹簧后用细线连在一起。某时刻剪断细线后,小球P向左运动到A点时,小球Q沿圆轨道到达C点;之后小球Q落到斜面上时恰好与沿斜面向下运动的小球P发生碰撞。已知小球P的质量ml=3.2kg,小球Q的质量m2=1 kg,小球P与斜面间的动摩擦因数,剪断细线前弹簧的弹性势能EP=1.68J,小球到达A点或B点时已和弹簧分离。重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)小球Q运动到C点时的速度;
(2)小球P沿斜面上升的最大高度h;
(3)小球Q离开圆轨道后经过多长时间与小球P相碰。
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【题目】一单色光照到某金属表面时,有光电子从金属表面逸出,下列描述中正确的是( )
A. 只增大入射光的频率,金属逸出功将减小
B. 只延长入射光照射时间,光电子的最大初动能将增大
C. 只增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大
D. 只增大入射光的频率,光电子逸出所经历的时间将缩短
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【题目】经典力学的基础是牛顿运动定律,万有引力定律更是建立了人们对牛顿物理学的尊敬.20世纪以来,人们发现了一些新的事实,用经典力学无法解释.下列说法正确的是( )
A. 由于经典力学有局限性,所以它是错误的
B. 当物体的速度接近光速时,经典力学仍成立
C. 狭义相对论能描述微观粒子运动的规律
D. 量子力学能描述微观粒子运动的规律
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【题目】法拉第发现电磁感应现象,不仅推动了电磁理论的发展,而且推动了电磁技术的发展,引领人类进入了电气时代,下列哪一个器件工作时利用了电磁感应现象
A. 电磁炉 B. 回旋加速器 C. 示波管 D. 指南针
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【题目】一带负电的小球以一定的初速度v0竖直向上抛出,达到的最大高度为h1;若加上水平方向的匀强磁场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h2;若加上水平方向的匀强电场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h3,若加上竖直向上的匀强电场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h4,如图所示.不计空气阻力,则( )
A. h1=h3 B. h1<h4 C. h2与h3无法比较 D. h2<h4
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【题目】如图所示,两根足够长的固定平行金属光滑导轨位于同一水平面导轨上横放着两根相同的导体棒ab、cd与导轨构成矩形回路。导体棒的两端连接着处于压缩状态的两根轻质弹簧,两棒的中间用细线绑住,它们的电阻均为R,回路上其余部分的电阻不计。在导轨平面内两导轨间有一竖直向下的匀强磁场。开始时,导体棒处于静止状态。剪断细线后,导体棒在运动过程中( )
A. 两根导体棒和导轨形成的回路中将产生持续的交变电流
B. 两根导体棒所受安培力的方向总是相同的
C. 两根导体棒和弹簧构成的系统动量守恒,机械能守恒
D. 两根导体棒和弹簧构成的系统动量守恒,机械能不守恒
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【题目】中央电视台电视系列片《大国崛起》解说词“三百年前,人类的思想还充斥着迷信和恐惧,水为什么会往低处流?太阳为什么会升起落下?这些今天看来简单至极的问题,在当时却是根本无法认识和把握”的问题,终于被人类破解的标志性科学成就是
A. 牛顿的经典力学 B. 达尔文进化论 C. 爱因斯坦相对论 D. 李四光地质力学
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