【题目】如图,水平放置的三块带孔的平行金属板与一个直流电源相连,一个带正电的液滴从A板上方M点处由静止释放,不计空气阻力,设液滴电量不变.从释放到到达B板小孔处为过程I,在BC之间运动为过程II,则( )
A. 液滴不一定能从C板小孔中穿出
B. 过程I中一定是重力势能减小,电势能减小,动能增大
C. 过程I和过程II液滴机械能变化量的绝对值相等
D. 过程II中一定是重力势能减小,电势能增大,动能减小
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【题目】高铁列车行驶时受到的总阻力包括摩擦阻力和空气阻力.某一列高铁列车以180 km/h的速度在平直轨道上匀速行驶时,空气阻力约占总阻力的50%,牵引力的功率约为2 000 kW.假设摩擦阻力恒定,空气阻力与列车行驶速度的平方成正比,则该列车以360km/h的速度在平直轨道上匀速行驶时牵引力的功率约为
A.4 000 kWB.6 000 kW
C.8 000 kWD.10 000 kW
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【题目】如图所示,一颗人造卫星原来在椭圆轨道1绕地球E运行,在P点变轨后进入轨道2做匀速圆周运动.下列说法正确的是()
A. 卫星在轨道1的任何位置都受到相同的引力
B. 卫星在轨道2的任何位置都具有相同的速度
C. 不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的加速度都相同
D. 不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的速度都相同
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【题目】如图所示,光滑的倾斜轨道AB与粗糙的竖直放置的半圆型轨道CD通过一小段圆弧BC平滑连接,BC的长度可忽略不计,C为圆弧轨道的最低点。一质量m=0.1kg的小物块在A点从静止开始沿AB轨道下滑,进入半圆型轨道CD。已知半圆型轨道半径R=0.2m,A点与轨道最低点的高度差h=0.8m,不计空气阻力,小物块可以看作质点,重力加速度取g=10m/s2。求:
(1)小物块运动到C点时速度的大小;
(2)小物块运动到C点时,对半圆型轨道压力的大小;
(3)若小物块恰好能通过半圆型轨道的最高点D,求在半圆型轨道上运动过程中小物块克服摩擦力所做的功。
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【题目】如图所示,可视为质点的物块甲、乙分别处于同一水平面上的A、B两点,在B点的正上方O处用一根不可伸长的轻绳将物块乙悬挂,使乙对水平面的压力恰好为零。物块甲以初速度沿直线由A向B运动,在B点与甲发生碰撞(碰撞时间极短) ,碰撞后甲、乙粘在一起向右摆动,上升达到的最高位置与O点等高。已知=5m/s,甲与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,A、B两点间的距离L=2.25m,甲、乙的质量关系为,重力加速度
(1)物块甲由A运动到B的时间;
(2)碰撞前瞬间物块甲的速度大小;
(3)轻绳的长度。
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【题目】如图所示为氢原子能级的示意图,下列有关说法正确的是
A. 处于基态的氢原子吸收10.5eV的光子后能跃迁至,n=2能级
B. 大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,最多可辐射出3种不同频率的光
C. 若用从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出的光,照射某金属时恰好发生光电效应,则用从n=4能级跃迁到n=3能级辐射出的光,照射该金属时一定能发生光电效应
D. 用n=4能级跃迁到n=1能级辐射出的光,照射逸出功为6.34 eV的金属铂产生的光电子的最大初动能为6.41eV
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【题目】如图甲所示,两个点电荷、固定在x轴上距离为L的两点,其中带正电荷位于原点O,a、b是它们的连线延长线上的两点,其中b点与O点相距现有一带正电的粒子q以一定的初速度沿x轴从a点开始经b点向远处运动粒子只受电场力作用,设粒子经过a,b两点时的速度分别为、,其速度随坐标x变化的图象如图乙所示,则以下判断不正确的是
A. 带负电且电荷量小于
B. b点的场强一定为零
C. a点的电势比b点的电势高
D. 粒子在a点的电势能比b点的电势能小
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【题目】“弹跳小人”(如图甲所示)是一种深受儿童喜爱的玩具,其原理如图乙所示。竖直光滑长杆固定在地面不动,套在杆上的轻质弹簧下端不固定,上端与滑块拴接,滑块的质量为0.80 kg.现在向下压滑块,直到弹簧上端离地面高度h=0.40m时,然后由静止释放滑块。滑块的动能Ek随离地高度h变化的图象如图丙所示.其中高度从0.80m到1.40m范围内的图线为直线,其余部分为曲线。若以地面为重力势能的参考平面,空气阻力为恒力,g取10 m/s2.则结合图象可知
A. 弹簧原长为0.72m
B. 空气阻力大小为1.00N
C. 弹簧的最大弹性势能为9.00J
D. 弹簧在落回地面的瞬间滑块的动能为5.40J
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【题目】如图所示,在平面有匀强电场,一群质子从点出发,可以到达圆上任一个位置,比较圆上这些位置,发现到达圆与轴正半轴的交点点时,动能增加量最大,增加了,已知圆的半径,。则匀强电场的电场强度是( )
A.B.
C.D.
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