【题目】如图为一滑梯的示意图,滑梯的长度AB为 L= 5.0m,倾角θ=37°。BC段为与滑梯平滑连接的水平地面。一个小孩从滑梯顶端由静止开始滑下,离开B点后在地面上滑行了s = 3.0m后停下。小孩与滑梯间的动摩擦因数为μ = 0.3。不计空气阻力。取g = 10m/s2。已知sin37°= 0.6,cos37°= 0.8。求:
(1)小孩沿滑梯下滑时的加速度a的大小;
(2)小孩滑到滑梯底端B时的速度v的大小;
(3)小孩与地面间的动摩擦因数μ′。
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【题目】如图所示,线圈abcd的面积是0.05 m2,共100匝,线圈电阻为1 Ω,外接电阻R=9 Ω,匀强磁场的磁感应强度为 当线圈以300 r/min 的转速匀速转动时,试求:
(1)从线圈平面与磁场平行开始计时,写出线圈中感应电流瞬时值表达式
(2)电路中交流电压表和电流表的示数.
(3)线圈从图示位置转过90°的过程中通过电阻R的电量.
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【题目】如图所示,n匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小为B的水平匀强磁场中,线框面积为S,电阻为。线框绕垂直于磁场的轴OO'以角速度ω匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,原副线圈匝数之比为2:1,变压器副线圈接入一只额定电压为U﹑电阻为的灯泡,灯泡正常发光。从线框通过中性面开始计时,下列说法正确的是
A. 匀速转动过程中穿过每匝线框的磁通量变化率最大值为
B. 灯泡中的电流方向每秒改变次
C. 线框中产生的感应电流表达式为
D. 变压器原线圈两端电压最大值为
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【题目】一物块在水平面上由静止开始运动。物体运动的速度v随时间t变化的关系如图8所示。由图象可知:
A. 在0~2s内与4s~6s内,物体的加速度方向相同
B. 在0~2s内与4s~6s内,物体的速度方向相同
C. 在0~2s内与4s~6s内,物体的平均速度相同
D. 在4s~6s内,物体距离出发点越来越近
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【题目】原子核俘获一个子(子质量是电子质量的207倍,电荷与电子相同)形成原子. 假设原子核静止,试求:
(1)子的第一轨道半径. 已知原子核的质量数为,且中子数等于质子数,氢原子的第一玻尔轨道半径.
(2)当大于什么值时,子轨道将进入原子核内?已知原子核半径公式为.
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【题目】如图所示,间距为L的光滑M、N金属轨道水平平行放置,ab是电阻为R0的金属棒,可紧贴导轨滑动,导轨右侧连接水平放置的平行板电容器,板间距为d,板长也为L,导轨左侧接阻值为R的定值电阻,其它电阻忽略不计。轨道处的磁场方向垂直轨道平面向下,电容器处的磁场垂直纸面向里,磁感应强度均为B。当ab以速度v0向右匀速运动时,一带电量大小为q的颗粒以某一速度从紧贴A板左侧平行于A板进入电容器内,恰好做匀速圆周运动,并刚好从C板右侧边缘离开。求:
(1)AC两板间的电压U;
(2)带电颗粒的质量m;
(3)带电颗粒的速度大小v。
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【题目】下列说法中错误的是( )
A. 卢瑟福通过实验发现质子的核反应方程为+→+
B. 铀核裂变的核反应方程是:→++2
C. 质子、中子、α粒子的质量分别为m1、m2、m3,质子和中子结合成一个α粒子,释放的能量是(2m1+2m2-m3)c2
D. 原子从a能级状态跃迁到b能级状态时发射波长为λ1的光子;原子从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收波长为λ2的光子,已知λ1>λ2,那么原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将要吸收波长为的光子
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【题目】在实验室里为了验证动量守恒定律,一般采用如图甲、乙所示的两种装置:
(1)若入射小球质量为m1,半径为r1;被碰小球质量为m2,半径为r2,则____。
A.m1>m2,r1>r2 B.m1>m2,r1<r2
C.m1>m2,r1=r2 D.m1<m2,r1=r2
(2)若采用图乙所示装置进行实验,以下所提供的测量工具中必需的是____。
A.刻度尺 B.游标卡尺 C.天平 D.弹簧测力计 E.秒表
(3)设入射小球的质量为m1,被碰小球的质量为m2,则在用图甲所示装置进行实验时(P为碰前入射小球落点的平均位置),所得“验证动量守恒定律”的结论为_______。(用装置图中的字母表示)
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【题目】如图所示,实线为方向未知的三条电场线,虚线123分别为三条等势线,三条等势线与其中一条电场线的交点依次为M、N、Q点,已知MN=NQ,电荷量相等的a、b两带电粒子从等势线2上的O点以相同的初速度飞出,仅在电场力作用下,两粒子的运动轨迹如图中虚线a′、b′所示,则( )
A. a粒子一定带正电,b粒子一定带负电
B. MN两点电势差|UMN|等于NQ两点电势差|UNQ|
C. a粒子的加速度逐渐增大,b粒子的加速度逐渐减小
D. a粒子从出发到等势线3过程的动能变化量比b粒子从出发到等势线1过程的动能变化量小
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