【题目】如图所示,一个半径为R=1.5m的金属圆环竖直固定放置,环上套有一个质量为m的小球,小球可在环上自由滑动,与环间的动摩擦因数为0.75.不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2。当小球向右滑动经过环的最高点时:(结果可用根号表示)
(1)若此刻环对小球的摩擦力为零,求此刻小球的速率.
(2)若此刻环对小球的摩擦力大小为0.3mg,求此刻环对小球的作用力大小.
(3)若此刻环对小球的摩擦力大小为0.3mg,求此刻小球的速率.
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【题目】光照射到某金属表面,金属表面有光电子逸出,则
A.若入射光的频率增加,光的强度减弱,那么逸出电子的最大初动能可能不变
B.若入射光的频率不变,光的强度减弱,那么单位时间内逸出电子的数目减少
C.若入射光的频率不变,光的强度减弱到不为零的某一数值时,可能不再有电子逸出
D.若入射光的频率增加,而强度不变,那么单位时间内逸出电子数目不变,而光电子的最大初动能增大
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【题目】如图,绝缘、光滑斜面倾角θ=37,在区域I内有垂直于斜面向上的匀强磁场,区域II内有垂直于斜面向下的匀强磁场,磁感应强度大小均为B=1T,宽度均为d=0.4m,MN为两磁场的分界线。质量为0.06kg的矩形线框abcd,边长分别为L=0.6m和d=0.4m,置于斜面上端某处,ab边与磁场边界、斜面底边平行。由静止释放线框,线框沿斜面下滑,恰好匀速进入区域I。已知线框的总电阻R=0.5Ω。
(1)求ab边在区域I内运动时,线框的速度v0的大小和线框的发热功率P;;
(2)求当ab边刚进入区域Ⅱ时,线框的加速度a大小和此时线框的发热功率;
(3)将ab边进入区域Ⅱ时记为t=0时刻,定性地描述ab在进入区域II到ab到达区域II下边界的过程中,线框运动的速度和加速度的变化情况。
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【题目】如图所示,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O为半圆弧的圆心,∠MOP=60°,在M、N处各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图所示,这时O点的磁感应强度大小为B1,若将N处的长直导线移至P处,则O点的磁感应强度大小变为B2,则B2与B1之比为( )
A. 1∶1 B. 1∶2 C. ∶1 D. ∶2
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【题目】如图所示,在边长为L的正方形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,有一带正电的电荷,从D点以v0的速度沿DB方向射入磁场,恰好从A点射出,已知电荷的质量为m,带电量为q,不计电荷的重力,则下列说法不正确的是( )
A. 匀强磁场的磁感应强度为
B. 电荷在磁场中运动的时间为
C. 若电荷从CD边界射出,随着入射速度的减小,电荷在磁场中运动的时间会减小
D. 若电荷的入射速度变为2v0,则粒子会从AB中点射出
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【题目】如图,轻弹簧上端固定,下端连接一小物块,物块沿竖直方向做简谐运动。以竖直向上为正方向,物块简谐运动的表达式为y=0.1sin(2.5πt)m。t=0时刻,一小球从距物块h高处自由落下;t=0.6s时,小球恰好与物块处于同一高度。取重力加速度的大小为g=10m/s2.以下判断正确的是______(双选,填正确答案标号)
A. h=1.7m
B. 简谐运动的周期是0.8s
C. 0.6s内物块运动的路程是0.2m
D. t=0.4s时,物块与小球运动方向相反
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【题目】如图所示,在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道I,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ,则( )
A.该卫星的发射速度必定大于11. 2 km/s
B.卫星在同步轨道II上的运行速度大于7. 9 km/s
C.在轨道I上,卫星在P点的速度大于在Q点的速度
D.卫星在Q点通过加速实现由轨道I进入轨道II
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【题目】如图(a),在跳台滑雪比赛中,运动员在空中滑翔时身体的姿态会影响其下落的速度和滑翔的距离。某运动员先后两次从同一跳台起跳,每次都从离开跳台开始计时,用v表示他在竖直方向的速度,其v-t图像如图(b)所示,t1和t2是他落在倾斜雪道上的时刻。则
A. 第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的小
B. 第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大
C. 第二次滑翔过程中在竖直方向上的平均加速度比第一次的大
D. 竖直方向速度大小为v1时,第二次滑翔在竖直方向上所受阻力比第一次的大
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【题目】如图所示的图象和图象中,给出的四条曲线1、2、3、4代表四个不同物体的运动情况,关于它们的物理意义,下列描述正确的是( )
A.图线1表示物体做曲线运动
B.图象中0至时间内物体4的平均速度等于物体3的平均速度
C.图象中时刻物体1的速度大于物体2的速度
D.两图象中, 、时刻分别表示物体2、4开始反向运动
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