【题目】如图所示,一轻弹簧左端固定在长木板M的左端,右端与小木块m连接,且m、M及M与地面间接触光滑,开始时,m和M均静止,现同时对m、M施加等大反向的水平恒力F1和F2,从两物体开始运动以后的整个运动过程中,弹簧形变不超过其弹性限度.对于m、M和弹簧组成的系统,下列说法正确的是( )
A. 由于F1、F2等大反向,故系统机械能守恒
B. 当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,m、M各自的动能为0
C. 由于F1、F2大小不变,故m、M各自一直做匀加速运动
D. 由于F1、F2等大反向,故系统的动量始终为零
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【题目】有关磁场,下列说法正确的是
A. 磁场只存在于磁铁周围
B. 磁场中的任意一条磁感应线都是从N极出发终止于S极
C. 磁感应强度是描述磁场强弱的物理量,是矢量
D. 在磁场中运动的电荷一定受磁场力作用
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【题目】如图所示,质量为mc=2mb的物块c静止在倾角均为α=30°的等腰斜面上E点,质量为ma的物块a和质量为mb的物块b通过一根不可伸长的匀质轻绳相连,细绳绕过斜面顶端的小滑轮并处于松驰状态,按住物块a使其静止在D点,让物块b从斜面顶端C由静止下滑,刚下滑到E点时释放物块a,细绳正好伸直且瞬间张紧绷断,之后b与c立即发生完全弹性碰撞,碰后a、b都经过t=1 s同时到达斜面底端。已知A、D两点和C、E两点的距离均为l1=0.9m,E、B两点的距离为l2=0.4m。斜面上除EB段外其余都是光滑的,物块b、c与EB段间的动摩擦因数均为,空气阻力不计,滑轮处摩擦不计,细绳张紧时与斜面平行,取g =10 m/s2。求:
(1)物块b由C点下滑到E点所用时间。
(2)物块a能到达离A点的最大高度。
(3)a、b物块的质量之比。
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【题目】一长轻质薄硬纸片置于光滑水平地面上,其上放质量均为1kg的A、B两物块,A、B与薄硬纸片之间的动摩擦因数分别为μ1=0.3,μ2=0.2,水平恒力F作用在A物块上,如图所示.已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2.下列说法正确的是( )
A. 若F=1.5N,则A物块所受摩擦力大小为1.5N
B. 无论力F多大,A与薄硬纸片都不会发生相对滑动
C. 无论力F多大,B与薄硬纸片都不会发生相对滑动
D. 若F=8N,则B物块的加速度为4.0m/s2
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【题目】下列说法中正确的有 .
A. 黑体辐射的强度随温度的升高而变大,且辐射强度的极大值向波长较短的方向移动
B. 粒子散射实验揭示了原子核有复杂的结构
C. 玻尔原子理论第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了各种原子光谱的实验规律
D. 德布罗意在爱因斯坦光子说的基础上提出物质波的猜想,而电子的衍射实验证实了他的猜想
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【题目】如图所示,一根不可伸长的轻绳两端各系一个小球a和b,跨在两根固定在同一高度的光滑水平细杆C和D上,a球置于C点正下方地面上时,轻绳cb恰好处于水平拉直状态。现将b球由静止释放,当b球摆到最低点时,a球对地面压力刚好为零,此时b球的机械能为E,b球重力的瞬时功率为P。现把细杆D水平移动少许,让b球仍从原位置由静止释放,不计空气阻力,下列说法中不正确的是
A. 若细杆D水平向左移动,则b球摆到最低点时,a球会离开地面
B. 若细杆D水平向右移动,则b球摆到最低点时,a球会离开地面
C. 若细杆D水平向左移动,则b球摆到最低点时,b球的机械能仍将等于E
D. 若细杆D水平向右移动,则b球摆到最低点时,b球重力的瞬时功率仍为P
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【题目】如图所示,在质量为M的小车中挂有一单摆,摆球的质量为,小车(和单摆)以恒定的速度v沿光滑水平地面运动,与位于正对面的质量为m的静止木块发生碰撞,碰撞的时间极短。在此碰撞过程中,下列说法中可能发生的是
A. 小车、木块、摆球的速度都发生变化,分别变为、、,满足
B. 摆球的速度不变,小车和木块的速度变为和,满足
C. 摆球的速度不变,小车和木块的速度都变为,满足
D. 小车和摆球的速度都变为,木块的速度变为,满足
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【题目】—个矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀速转动,线圈的产生的感应电动势随时间变化的图象如图甲所示,则下列说法中正确的是
A. t=0时刻,线圈处在中性面位置
B. t=0.01 s时刻,的变化率最大
C. t=0.02 s时刻,感应电动势达到最大
D. 穿过线圈磁通量的变化图象如图乙所示
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【题目】如图所示,质量为2m的足够长的金属导轨abcd放在光滑的绝缘水平面上,导轨bc段长为L.一电阻不计,质量为m的导体棒PQ放置在导轨上,始终与导轨接触,PQ左侧有方向竖直向上,磁感应强度大小为B的匀强磁场.棒PQ与导轨间的动摩擦因数为μ,左侧有两个固定于水平面的立柱保证棒始终静止不动.开始时,PQ左侧导轨电阻为零,右侧导轨单位长度的电阻为R.在t=0时,水平向左的拉力垂直作用于导轨的bc边上,使导轨由静止开始做加速度为a的匀加速直线运动.且在某过程Ⅰ中,回路产生的焦耳热为Q,导轨克服阻力做的总功为W.重力加速度取g.求:
(1)经t1时间,回路中磁通量的变化量;
(2)回路中感应电流随时间变化的关系式;
(3)在某过程Ⅰ中金属导轨abcd的动能增加量.
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