【题目】如图所示,两物块A、B用跨过定滑轮轻绳相连,B在水平外力F作用下沿粗糙水平地面向右运动,同时A匀速上升。以下判断正确的是
A. B的速度逐渐增大
B. 绳对B的拉力逐渐减小
C. 地面对B的摩擦力逐渐增大
D. 地面对B的支持力逐渐减小
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【题目】某星球可视为球体,其自转周期为T,在它的两极,用弹簧秤测得某物体重为P,在它的赤道上,用弹簧秤测得同一物体重为0.97P,求:
(1)物体在赤道上的向心力大小;
(2)星球的平均密度。
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【题目】如图所示,电路中电源的电动势为E,内阻为r,定值电阻,L为小灯泡,C为电容器,V1、V2、A均为理想电表,闭合开关,小灯泡能正常发光。现将滑动变阻器的滑片向右滑动一小段距离,滑动前后电压表V1、V2变化量的绝对值分别为 、,电流表A示数变化量的绝对值为,则( )
A. 灯泡亮度逐渐变暗
B. 电源输出功率增加
C. 保持不变,将会增加
D. 滑动滑片的过程中,电容器中电量减小
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【题目】真空中水平放置的金属板AM、BN中间开有小孔,小孔的连线沿竖直方向,一质量为m.电荷量为q的带正电粒子P(初速度不计.重力不计)在AM、BN间被加速后,进入BN与CD间的水平向右的偏转电场,恰能从D点射出(C、D为偏转电场下边界上的两点),已知金属板AM、BN间电势差为,BN板到CD的距离为L,OD长度为。在CD下方有如图1所示的范围足够大的匀强磁场,磁场上边界与CD重合,磁感应强度随时间变化的图像如图2所示,图2中的已知,但其变化周期T0未知,垂直纸面向里为磁场的正方向。
(1)求粒子进入偏转电场时的速度大小;
(2)求粒子刚进入磁场时的速度大小和方向;
(3)若粒子进入CD下方后,将BN于CD间的匀强电场换成磁感应强度为.垂直纸面向里的匀强磁场。已知粒子在图2中
时刻进入CD下方磁场,并在时刻的速度方向恰好水平,求粒子经多长时间能回到D点。
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【题目】一质点在几个共点力作用下处于平衡状态.现突然撤去一个力,其它力的保持不变.质点在竖直平面内斜向下做曲线运动.它在竖直方向的速度vy和水平位移x与时间t的关系分别为:vy=2+t(m/s),x=4+2t(m),则下列说法正确的是( )
A. 撤力后质点处于超重状态
B. 2 s末质点的速度大小为4 m/s
C. 质点的加速度方向与初速度方向垂直
D. 在任意一秒内质点的速度变化量均为1 m/s,方向竖直向下
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【题目】如图是氢原子能级图,大量处在激发态n=5能级的氢原子向低能级跃迁,a是从n=4能级跃迁到n=2能级产生的光,b是从n=5跃迁到n=3能级产生的光。已知某金属的极限频率ν=5.53×1014Hz,普朗克常量h=6.6×10-34J·s,电子电荷量,则
A. 在相同的双缝干涉实验装置中,a光产生的干涉条纹比b光更宽
B. a光和b光的光子动量之比为255:97
C. 用a光照射该金属时,能产生最大初动能为0.27的光电子
D. 在同样的玻璃中,a光的传播速度大于b光的传播速度
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【题目】宇宙中两颗相距较近的天体称为“双星”,它们以二者连线上的某一点为圆心做匀速圆周运动而不至因万有引力的作用吸引到一起.
(1)试证明它们的轨道半径之比、线速度之比都等于质量的反比.
(2)设两者的质量分别为m1和m2,两者相距L,试写出它们角速度的表达式.
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【题目】如图所示,一平行板电容器的两极板与一电压恒定的电源相连,极板水平放置,极板间距为D,在下极板上叠放一厚度为d的金属板A,d<D,其上部空间有一带负电的粒子P静止在电容器中,当把金属板从电容器中快速抽出后,粒子P开始运动,已知重力加速度为g.则下列判断正确的是( )
A. 电容器的电容变大
B. 两板间的电场强度不变
C. 上极板所带电荷量变大
D. 粒子运动的加速度大小为
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【题目】A、B、C三物块质量分别为M、m和m0,作如图所示的连结.绳子不可伸长,且绳子和滑轮的质量、滑轮的摩擦均可不计.若B随A一起沿水平桌面作匀速运动,则可以断定( )
A. 物块A与桌面之间有摩擦力,大小为m0g
B. 物块A与B之间有摩擦力,大小为m0g
C. 桌面对A、B对A,都有摩擦力,两者方向相同,合力为m0g
D. 桌面对A、B对A,都有摩擦力,两者方向相反,合力为m0g
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