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劲度系数为20 N/cm的弹簧振子,小球的质量0.5kg,它的振动图像如图所示,在图中A点对应的时刻(  )

A.振子的加速度为10m/s2,方向指向x轴的负方向

B.振子的速度方向指向x轴的负方向

C.小球的振幅0.25cm

D.在0~4s内振子通过的路程为0.35 cm,位移为0

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,用长L=0.50 m的绝缘轻质细线,把一个质量m=1.0 g带电小球悬挂在均匀带等量异种电荷的平行金属板之间,平行金属板间的距离d=5.0 cm,两板间电压U=1.0×103 V.静止时,绝缘细线偏离竖直方向θ角,小球偏离竖直线的距离a=1.0 cm.取g=10 m/s2,

sin θ≈tan θ.则下列说法正确的是(  )

A.两板间电场强度的大小为2.0×104 V/m

B.小球带的电荷量为1.0×10-8 C

C.若细线突然被剪断,小球在板间将做类平抛运动

D.若细线突然被剪断,小球在板间将做匀加速直线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:


有两个质量为m的均处于基态的氢原子A、B,A静止,B以速度v0与之发生碰撞.己知碰撞前后二者的速度均在一条直线上,碰撞过程中部分动能有可能被某一氢原子吸收,从而该原子由基态跃迁到激发态,然后,此原子向低能级态跃迁,并发出光子.若氢原子碰撞后发出一个光子,则速度v0至少为___  。已知氢原子的基态能量为E1(E1<0).

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,带电粒子P所带的电荷量是带电粒子Q的3倍,它们以相等的速度从同一点出发,沿着跟电场强度垂直的方向射入匀强电场,分别打在M、N点,若OM=MN,忽略粒子重力的影响,则P和Q的质量之比为(     )

A.3∶4                           

B.4∶3

C.3∶2                           

D.2∶3

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如图所示,在平面直角坐标系中有一个垂直纸面向里的圆形匀强磁场,其边界过原点O和y轴上的点a(0,L)。一质量为m、电荷量为e的电子从a点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场,并从x轴上的b点射出磁场,此时速度的方向与x轴正方向的夹角为60°.下列说法正确的是(     )

A.电子在磁场中运动的时间为

B.电子在磁场中运动的时间为

 C.磁场区域的圆心坐标为(

D.电子在磁场中做圆周运动的圆心坐标为(0,-2L)

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如图所示,质量为M的平板小车静止在光滑的水平地面上,小车左端放一个质量为m的木块,小车的右端固定一个轻质弹簧.现给木块一个水平向右的瞬时冲量I,木块便沿小车向右滑行,在与弹簧作用后又沿原路返回,并且恰好能到达小车的左端.试求:

①木块返回到小车左端时小车的动能;

②弹簧获得的最大弹性势能.

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属于狭义相对论基本假设的是:在不同的惯性系中(    )

A.真空中光速不变     B.时间间隔具有相对性

C.物体的质量不变         D.物体的能量与质量成正比

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如图所示,ABCD是一个盆式容器,盆内侧壁与盆底BC的连接处都是一段与BC相切的圆弧,B、C为水平的,其距离d=0.50m盆边缘的高度为h=0.30m.在A处放一个质量为m的小物块并让其从静止出发下滑.已知盆内侧壁是光滑的,而盆底BC面与小物块间的动摩擦因数为μ=0.10.小物块在盆内来回滑动,最后停下来,则停的地点到B的距离为(  )

 

A.

0.50m

B.

0.25m

C.

0.10m

D.

0

 

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某实验小组在做“测定金属的电阻率”的实验过程中,测量某金属丝的电阻(阻值5~10 Ω),实验室提供了下列器材.

A.电压表(0~3 V,内阻RV约1 kΩ)

B.电压表(0~15 V,内阻RV约5 kΩ)

C.电流表(0~0.6 A,内阻RA=2 Ω)

D.电流表(0~3 A,内阻RA=0.5 Ω)

E.滑动变阻器(5 Ω,1.2 A)

F.直流电源(6 V,内阻不计)

另有开关一个,导线若干.

实验中有两种电路可供选择,如图(甲)和(乙)所示.

(1)为了较准确地计算金属丝的电阻,本次实验中电路应选    (选填“(甲)”或“(乙)”),电压表应选    ,电流表应选    .(只填器材前的字母代号即可). 

(2)若用毫米刻度尺测得金属丝的长度为L,用螺旋测微器测得金属丝直径为d,此时测得电流为I、电压为U,则该金属丝的电阻率ρ=    (用π、d、L、U、I、RA表示). 

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