【题目】如图所示,水平放置的架空光滑杆ON、OM上穿有两轻质小环A、B,A、B之间用一段最大承受能力为60N的细绳连接。现缓慢向右移动B环直到细绳刚好拉直,再用沿杆向右的外力F=30N拉B环。已知∠MON=37°,sin37°=0.6、cos37°=0.8
(1)求在外力F作用下,小环A所受杆ON的弹力大小。
(2)为保证细绳不被拉断,求F的最大值及此时OM杆产生的弹力大小
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【题目】下列说法正确的是( )
A.根据电场强度的定义式E=,可知E与F成正比,与q成反比
B.静电平衡状态下的导体内部场强处处为零,导体的电势也为零
C.电场线跟等势面垂直,并且由电势较低的等势面指向电势较高的等势面
D.在电场中,把电荷量为4×10-9C的正点电荷从A点移到B点,克服静电力做功为6×10-8J,电荷的电势能增加了6×10-8J
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【题目】如图所示,在xOy平面内,以O'(O, R)为圆心、R为半径的圆内有垂直于平面向外的匀强磁场,x轴下方有足够大的垂直于平面向里的匀强磁场,两区域磁感应强度大小相等。在O"(R,-R)处,放置一半径R=的半圆弧形接收器EHF,EO"F与y轴平行,在圆形磁场的左侧0<y<2R的区间内均匀分布着质量为m、电荷量为+q的一簇带电粒子,当所有粒子均沿x轴正方向以速度v射人圆形磁场区域时,粒子偏转后都从O点进入x轴下方磁场,不计粒子重力、不考虑粒子间相互作用力,粒子离开磁场后不再回到磁场。求:
(1)磁场的磁感应强度B的大小;
(2)[-R,(+1)R]处的粒子经磁场偏转后能否被接收器接收;
(3)打到接收器上的粒子占粒子总数的百分比。
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【题目】如图所示,两个质量分别为m和3m的小球A、B通过两根轻绳M、N连在一起悬挂在竖直墙上,一水平外力F作用在小球B上,整个系统处于静止状态。轻绳M、N与竖直方向的夹角分别为θ与53°。设M、N中的拉力分别为FM、FN,小球直径相比轻绳的长度可以忽略,则()
A.θ=30°
B.F=4mg
C.FN=5mg
D.FM=6mg
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【题目】如图所示,是双缝干涉实验装置的示意图,S为单缝,S1、S2为双缝,P为光屏,用绿光从左边照射单缝S时,可在光屏P上观察到干涉条纹。下列说法正确的是( )
A.将绿光换为红光,干涉条纹间的距离增大
B.将绿光换为紫光,干涉条纹间的距离增大
C.减小双缝间的距离,中央亮条纹会变成暗纹
D.增大双缝到屏的距离,干涉条纹间的距离增大
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【题目】和平利用核能是人类的一个梦想。当海水中氘核充分聚变时,一升海水释放的核能相当于数百升石油完全燃烧放出的化学能。但目前人们大规模利用核聚变还只能在氢弹中使用,氘核和氚核结合成氦核的核反应方程为,若该核反应中释放出的核能以光子的形式辐射出去,该光子的能量为,已知真空中光速为c,普朗克常量为h,则该光子的动量为_____:核聚变产生的氦核_____,(填“具有”或“不具有”)放射性,所以核聚变比核裂变利用起来更为_____(选填“安全”或“不安全”)。
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【题目】物体沿直线运动的v-t关系如图所示,已知在第1秒内合外力对物体做的功为W,则( )
A. 从第1秒末到第3秒末合外力做功为4W
B. 从第3秒末到第5秒末合外力做功为-2W
C. 从第5秒末到第7秒末合外力做功为W
D. 从第3秒末到第4秒末合外力做功为-0.75W
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【题目】图甲为 0.1kg的小球从最低点A冲入竖直放置在水平地面上、半径为0.4m半圆轨道后,小球速度的平方与其高度的关系图像。已知小球恰能到达最高点C,轨道粗糙程度处处相同,空气阻力不计。g取,B为AC轨道中点。下列说法正确的是( )
A.图甲中x=4
B.小球从A运动到B与小球从B运动到C两个阶段损失的机械能相同
C.小球从A运动到C的过程合外力对其做的功为–1.05J
D.小球从C抛出后,落地点到A的距离为0.8m
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【题目】如图1所示是一个用数字化实验系统进行电磁感应探究的实验装置示意图。两个相同的线圈A、B套在竖直放置的铜管外面并固定,两线圈中心点的距离为0.322m。两个线圈分别用电压传感器(量程0.2V)连接到计算机。将一块扁平圆柱形钕铁硼磁体从铜管的上端无初速放入管中,磁铁在下落过程中先后从铜管内部穿过两个线圈,使线圈内产生感应电动势。电压传感器及电脑组成的系统可采集感应电动势的图象并进行数据分析。图2是一次实验采集到的图线。
(1)请定性分析磁铁在进入铜管后下落的整个运动过程中的速度和加速度的变化情况,并简单说明原因。
(2)计算磁体在铜管中部稳定状态运动的速度。
(3)请在图1中标出图2中的a 、b 、c 三点对应的时刻磁体(中心)在铜管中所在的大体位置。
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