【题目】如图,在挪威的两座山峰间夹着一块岩石,吸引了大量游客前往观赏。该景观可简化成如图所示的模型,右壁竖直,左壁稍微倾斜。设左壁与竖直方向的夹角为θ,由于长期的风化,θ将会减小。石头与山崖间的摩擦很小,可以忽略不计。若石头质量一定,θ减小,石头始终保持静止,下列说法正确的是
A. 山崖左壁对石头的作用力将增大
B. 山崖右壁对石头的作用力不变
C. 山崖对石头的作用力减小
D. 石头受到的合力将增大
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【题目】如图是磁流体发电机的示意图,它的发电原理是:将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带有正点和负电的微粒,而从整体上说呈电中性)喷射入磁场,于是在磁场中有两块金属板A、B上就会聚集电荷,产生电压。以下说法正确的是( )
A. A板电势较高
B. 流过R的电流方向a→R→b
C. 等离子体在A、B间运动时,磁场力对等离子体做正功
D. 等离子体发生偏转的原因是离子所受洛伦兹力大于所受电场力
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【题目】如图所示,倾角为α=30°的固定粗糙斜面,斜面上相隔为d的平行虚线MN与PQ间有大小为B的匀强磁场,方向垂直斜面向下,一质量m,电阻R,边长L的正方形单匝纯电阻金属线圈,线圈在沿斜面向上的恒力作用下,以速度匀速进入磁场,线圈ab边刚进入磁场和cd边刚要离开磁场时,ab边两端的电压相等。已知磁场的宽度d大于线圈的边长L,线圈与斜面间的动摩擦因数为,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)线圈有一半面积进入磁场时通过ab边的电荷量q;
(2)恒力F的大小;
(3)线圈通过磁场的过程中,ab边产生的热量Q。
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【题目】利用传感器与计算机结合,可以自动作出物体运动的图象。某同学在一次实验中得到运动小车的“速度-时间”图象如图所示,由此图象可知
A. 小车做曲线运动
B. 18s末时的加速度大于13s末的加速度
C. 小车前10s内的平均速度比后10s内的大
D. 13s末小车距离出发点最远
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【题目】雷达是一种利用电磁波来测定物体位置和速度的设备,某防空雷达发现一架飞机正在以水平速度朝雷达正上方匀速飞来,己知该雷达发射相邻两次电磁波之间的时间间隔为5×10-4s,某时刻在雷达监视屏上显示的波形如图甲所示,经过t=173s后雷达向正上方发射和接收到的波形如图乙所示,己知雷达屏上相邻刻度线间表示的时间间隔为1×10-4s,则该飞机的飞行速度大小约为( )
A. 12000m/s B. 900m/s C. 500m/s D. 300m/s
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【题目】宇宙中,两颗靠得比较近的恒星,只受到彼此之间的万有引力作用互相绕转,称之为双星系统。设某双星系统A、B绕其连线上的某固定点O点做匀速圆周运动,如图所示。现测得两星球球心之间的距离为L,运动周期为T,已知万有引力常量为G.若AO>OB,则( )
A. 星球A的质量一定大于B的质量B. 星球A的线速度一定大于B的线速度
C. 星球A所受向心力大于星球B所受向心力D. 两星球的总质量等于
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【题目】我们可以用图(a)所示装置探究合外力做功与动能改变的关系。将光电门固定在水平轨道的B点,平衡摩擦力后,用小桶通过细线拉小车,小车上安装遮光条并放有若干钩码。现将小车上的钩码逐次移至小桶中,并使小车每次都从同一位置A点由静止释放。
(1)用游标卡尺测出遮光条的宽度,记录光电门的示数,从而算出小车通过B点的速度。其中游标卡尺测量情况如图(b)所示,则d=___________cm。
(2)测小桶质量,以小桶和桶内钩码质量之和m为横坐标,小车经过B点时相应的速度平方为纵坐标,则v2-m图线应该为下图中___________。
A、 B、
C、 D、
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【题目】为了研究某种透明新材料的光学性质,将其压制成半圆柱形,如图(a)所示。一束激光由真空沿半圆柱体的径向与其底面过O的法线成θ角射入。CD为光学传感器,可以探测光的强度。从AB面反射回来的光强随角θ变化的情况如图(b)所示。现在将这种新材料制成的一根光导纤维束弯成半圆形,暴露于空气中(假设空气中的折射率与真空相同),设半圆形外半径为R,光导纤维束的半径为r。求:
(i)这种新材料的折射率;
(ii)用同种激光垂直于光导纤维束端面EF射入,如图(c)。若该束激光不从光导纤维束侧面外泄,则弯成的半圆形半径R与纤维束半径r应满足的关系。
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【题目】根据牛顿力学经典理论,只要知道物体的初始条件和受力情况,就可以推断物体此后的运动情况,如图所示,空间存在水平方向的匀强磁场(垂直纸面向里),磁感应强度大小为B0。一质量为m0、电荷量为+q0的带电小球在磁场和重力场中运动,重力加速度为g,不计空气阻力。
(1)若该带电小球在场中水平向右做匀速直线运动,求该粒子速度v′的大小;
(2)若该小球在A点由静止释放,小球接下来的运动比较复杂。为了研究该小球的运动,可以应用运动的合成与分解的方法,将它为0的初速度分解为大小相等的水平向左和水平向右的速度。求小球沿竖直方向运动的最大距离ym和运动过程中的最大速率vm。
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