【题目】如图所示,光滑水平面AB与竖直面上的半圆形光滑固定轨道在B点衔接,BC为直径.一可看作质点的物块在A处压缩一轻质弹簧(物块与弹簧不连接),释放物块,物块被弹簧弹出后,经过半圆形轨道B点之后恰好能通过半圆轨道的最高点C.现在换用一个质量较小的另一物块,被同样压缩的弹簧由静止弹出,不计空气阻力.则更换后( )
A. 物块不能到达C点
B. 物块经过C点时动能不变
C. 物块经过C点时的机械能增大
D. 物块经过B点时对轨道的压力减小
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【题目】金属板和板前一正点电荷形成的电场线分布如图所示,A、B、C、D为电场中的四个点,则( )
A. B、D两点的电势相等
B. B点的电场强度比D点的大
C. 负电荷在C点的电势能低于在A点的电势能
D. 正电荷由D点静止释放,只受电场力作用沿电场线运动到B点
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【题目】如图,沿波的传播方向上有间距均为 1m 的六个质点 a、b,c、d、e、f,均静止在各自的平衡位置,一列横波以1m/s 的速度水平向右传播,r=0 时到达质点 a,a 开始由平衡位置向上运动,t=1s 时,质点 a 第一次到达最高点, 则在 4s<t<5s 这段时间内( )
A. 质点 c 的加速度逐渐增大
B. 质点 a 的速度逐渐增大
C. 质点 d 向下运动
D. 质点 f 保持静止
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【题目】如图甲所示,倾斜传送带倾角θ=37°,两端A、B间距离L=4 m,传送带以4 m/s的速度顺时针转动,质量为1 kg的滑块从传送带顶端B点由静止释放后下滑,到A端时用时2 s,g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.
(1)求滑块与传送带间的动摩擦因数;
(2)若该滑块在传送带的底端 A点,如图乙所示,现用一沿传送带向上的大小为6 N的恒定拉力F拉滑块,使其由静止开始沿传送带向上运动,当滑块速度与传送带速度相等时,撤去拉力,则当滑块到传送带顶端时,滑块速度为多大?
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【题目】已知氢原子的基态能量为E1,激发态能量为,其中n=2,3,4…已知普朗克常量为h,则下列说法正确的是( )
A. 氢原子跃迁到激发态后,核外电子动能增大,原子的电势能减小
B. 基态氢原子中的电子吸收一频率为ν的光子被电离后,电子速度大小为
C. 大量处于n=3的激发态的氢原子,向低能级跃迁时可辐射出3种不同频率的光
D. 若原子从n=6能级向n=1能级跃迁时所产生的电磁波能使某金属发生光电效应,则原子从n=6能级向n=2能级跃迁时所产生的电磁波也一定能使该金属发生光电效应
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【题目】如图1为“探究加速度与力的关系”的实验装置图,小车的质量为M,小桶及沙的质量为m.
(1)实验时打点计时器应使用_________电源。(选填“直流”或“交流”)
(2)实验中________。
A.应保持M不变,改变m B.应保持m不变,改变M
C.应保证M比m小得多 D.应保持M和m的比值不变
(3)如图2所示是实验中获得的一条纸带的一部分,选取A、B、C三个计数点,每相邻两个计数点间的时间间隔均为0.1s,则小车运动的加速度大小是______m/s2。(结果保留两位有效数字)
(4)若某同学实验时遗漏了平衡摩擦力这一步骤,他得到的a-F图象,应该是图3中的______图线。(选填“甲”、“乙”、“丙”)
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【题目】目前世界上正在研究一种新型发电机叫磁流体发电机,如图表示它的原理:将一束等离子体(包含正、负离子)喷射入磁场,在磁场中有两块金属板A、B,这时金属板上就会聚集电荷,产生电压.以下说法正确的是( )
A. B板带正电
B. A板带正电
C. 其他条件不变,只增大射入速度,UAB增大
D. 其他条件不变,只增大磁感应强度,UAB增大
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【题目】如图(a)为某磁敏电阻在室温下的电阻---磁感应强度特性曲线,其中表示有磁场时磁敏电阻的阻值,表示无磁场时磁敏电阻的阻值,不考虑磁场对电路其他部分的影响。
(1)根据图(a)可得,在0~0.4T范围内,磁敏电阻的阻值随磁感应强度__________;在0.6~1.2T范围内,磁敏电阻的阻值随磁感应强度____________(两空均填“均匀变化”或“非均匀变化”);
(2)为测量某磁场的磁感应强度B,将该磁敏电阻置入待测磁场中,请在图(b)中添加连线,闭合电键后,电路能测得如下表所示的数据:
(3)已知磁敏电阻无磁场时阻值,滑动变阻器的总电阻约10Ω,根据上表可求出磁敏电阻的测量值=________Ω,结合图(a)可知待测磁场的磁感应强度B=___________T,(保留两位有效数字)
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【题目】如图所示,一个内壁光滑的圆锥形筒固定不动且轴线竖直,两个质量相同的球甲、乙紧贴着内壁,分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,半径R甲>R乙,则( )
A. 角速度ω甲>ω乙 B. 对筒壁的弹力N甲>N乙
C. 加速度a甲>a乙 D. 线速度v甲>v乙
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