【题目】一物体以初速度v0水平抛出,1s后物体的速度与水平方向的夹角为45o,落地时速度方向与水平方向的夹角为600。求
(1).物体平抛的初速度v0
(2).物体抛出点的高度h
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【题目】一个氘核()与氚核()反应生成一个新核同时放出一个中子,并释放能量。下列说法正确的是
A. 该核反应为裂变反应
B. 该新核的中子数为2
C. 氘核()与氚核()是两种不同元素的原子核
D. 若该核反应释放的核能为E,真空中光速为c,则反应过程中的质量亏损为
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【题目】要想在如图所示的虚线方框范围内有方向垂直纸面向外的磁场,以下方法可行的是 ( )
A. 正离子沿a到b的方向运动
B. 正离子在框内顺时针旋转
C. 电子沿a到d的方向运动
D. 电子在框内顺时针旋转
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【题目】如图所示,在水平平台上有一质量m=0.1kg的小球压缩轻质弹簧(小球与弹簧不栓连)至A点,平台的B端连接半径为R=0.2m,内壁光滑的二分之一细圆管BC,圆管内径略大于小球直径,小球可视为质点,B点和C点都与水平面相切。在地面的D点安装了一个可变倾角的足够长斜面DE,已知地面CD长为,且小球与地面之间的动摩擦因数 ,小球与可动斜面DE间的动摩擦因数 ,现释放小球,小球弹出后进入细圆管,运动到C点时速度大小为, ,求:
(1)小球经过C点时对管壁的作用力;
(2)当斜面EF与地面的夹角(在0~90°范围内)为何值时,小球沿斜面上滑的长度最短并求出这个最短长度(小球经过D点时速度大小不变)。
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【题目】物体做平抛运动的规律可以概括为两点:(1)水平方向做匀速直线运动;(2)竖直方向做自由落体运动. 为了研究物体的平抛运动,可做下面的实验:如图所示,用小锤打击弹性金属片,A球水平飞出;同时B球被松开,做自由落体运动.两球同时落到地面.把整个装置放在不同高度,重新做此实验,结果两小球总是同时落地.则这个实验( )
A. 只能说明上述规律中的第(1)条
B. 只能说明上述规律中的第(2)条
C. 不能说明上述规律中的任何一条
D. 能同时说明上述两条规律
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【题目】如图所示,在匀速转动的水平圆盘上,沿半径方向放着用细线相连的质量相等的两个物体A和B,A做圆周运动的半径是B的两倍。它们与盘间的动摩擦因数相同,当圆盘转速加快到两物体刚要发生滑动时
A. 若圆盘对A、B的摩擦力、绳子拉力分别为、和F,则它们的关系为
B. 烧断细线,物体B仍随圆盘一起做匀速圆周运动,所受摩擦力不变
C. 绳子对B的拉力与向心力方向相反,对A的拉力与向心力方向相同,因此绳子对A的拉力大于对B的拉力;
D. 物体B仍随圆盘一起做匀速圆周运动,物体A发生滑动,离圆盘圆心越来越远
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【题目】如图所示,MN、PQ是两条水平、平行放置的光滑金属导轨,导轨的一端接理想变压器的原线圈,变压器的副线圈与电阻R=20 Ω组成闭合回路,变压器的原副线圈匝数之比n1∶n2=1∶10,导轨宽L=5 m.质量m=2 kg、电阻不计的导体棒ab垂直MN、PQ放在导轨上,在水平外力F作用下,从t=0时刻开始在图示的两虚线范围内往复运动,其速度随时间变化的规律是v=2sin20πt(m/s).垂直轨道平面的匀强磁场的磁感应强度B=4 T.导轨、导线和线圈电阻均不计.求:
(1)ab棒中产生的电动势的表达式;ab棒中产生的是什么电流?
(2)电阻R上的电热功率P.
(3)从t=0到t1=0.025 s的时间内,外力F所做的功.
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【题目】相距为20cm的平行金属导轨倾斜放置,如图,导轨所在平面与水平面的夹角θ=37°,现在导轨上放一质量330g的金属棒ab,它与导轨间动摩擦系数为μ=0.5,整个装置处于磁感应强度B=2T的竖直向上的匀强磁场中,导轨所接电源电动势为E=15V,内阻不计,滑动变阻器的阻值可按要求进行调节,其他部分电阻不计,取g=10m/s2,为保持金属棒ab处于静止状态,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:
(1)ab中通入的最大电流强度为多少;
(2)ab中通入的最小电流强度为多少
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【题目】如图所示,一束初速度为零的带电量为e、质量为m的电子流经电压U1的加速电场加速后,沿垂直于偏转电场的场强方向进入偏转电场,最后飞出偏转电场。已知偏转电场两平行板间的电势差为U2,极板长为L,两板间的距离为d,忽略电子重力。求:
(1)电子在偏转电场中的运动时间;
(2)电子离开偏转电场时相对于入射方向的侧移距离;
(3)电子离开偏转电场时的动能。
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