【题目】在粗糙的水平地面上,一个质量为m的物体在水平恒力F作用下由静止开始运动,经过时间t后,速度为v,如果要使物体的速度由0增加到2v,可采用的做法是
A.将水平恒力增到2F,其他条件不变
B.将时间增到2t,其他条件不变
C.将物体的质量减为原来的,其他条件不变
D.将物体的质量、水平拉力都同时增加为原来的2倍
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【题目】如图所示,竖直光滑的半径为R=0.8m的1/4圆弧轨道与水平轨道BCD在B点平滑连接。水平面BC段粗,长度为L=0.8m,与滑块之间的动廖擦因素为μ=0.5.水平面CD段光滑,在D点有一竖直墙壁同定一根轻质弹簧,当弹簧处于自由长度时,弹簧的另一端刚好处于C点,现把一质量为m=2kg的滑块从圆弧轨道的顶端A点静止开始下滑(取g=10m/s2)。求:
(1)滑块刚好滑到圆弧底端B时,受到轨道对它的支持力;
(2)滑块第一次压缩弹簧时,弹簧获得的最大弹性势能Ep;
(3)通过计算,请判断滑块最终停在何处?
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【题目】氢原子能级如图,当氢原子从跃迁到的能级时,辐射光的波长为656nm。以下判断正确的是( )
A. 氢原子从跃迁到的能级时,辐射光的波长大于656nm
B. 用动能为10.5eV的入射电子碰撞激发,可使氢原子从跃迁到的能级
C. 用波长为656nm的光照射,能使处在能级的氢原子电离
D. 一个处于能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生3种谱线
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【题目】通过观测冥王星的卫星,可以推算出冥王星的质量.假设卫星绕冥王星做匀速圆周运动,除了引力常量外,至少还需要两个物理量才能计算出冥王星的质量.这两个物理量可以是
A.卫星的质量和轨道半径
B.卫星的运行周期和角速度
C.卫星的质量和角速度
D.卫星的速度和角速度
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【题目】回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,要增大带电粒子射出时的动能,则下列方法可行的是( )
A. 增大磁场的磁感应强度
B. 减小狭缝间的距离
C. 增大D形金属盒的半径
D. 增大匀强电场间的加速电压
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【题目】研究小组同学在学习了电磁感应知识后,进行了如下的实验探究(如图所示):两个足够长的平行导轨(MNPQ与M1P1Q1)间距L=0.2m,光滑倾斜轨道和粗糙水平轨道圆滑连接,水平部分长短可调节,倾斜轨道与水平面的夹角θ=37°.倾斜轨道内存在垂直斜面方向向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,NN1右侧没有磁场;竖直放置的光滑半圆轨道PQ、P1Q1分别与水平轨道相切于P、P1,圆轨道半径r1=0.lm,且在最高点Q、Q1处安装了压力传感器.金属棒ab质量m=0.0lkg,电阻r=0.1Ω,运动中与导轨有良好接触,并且垂直于导轨;定值电阻R=0.4Ω,连接在MM1间,其余电阻不计:金属棒与水平轨道间动摩擦因数μ=0.4.实验中他们惊奇地发现:当把NP间的距离调至某一合适值d,则只要金属棒从倾斜轨道上离地高h=0.95m及以上任何地方由静止释放,金属棒ab总能到达QQ1处,且压力传感器的读数均为零.取g=l0m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.则:
(1)金属棒从0.95m高度以上滑下时,试定性描述金属棒在斜面上的运动情况,并求出它在斜面上运动的最大速度;
(2)求从高度h=0.95m处滑下后电阻R上产生的热量;
(3)求合适值d.
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【题目】如图甲所示为一台小型发电机构造示意图,线圈逆时针转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律如图乙所示.发电机线圈内阻为1Ω,外接灯泡的电阻为9Ω恒定不变,则下列说法中正确的为( )
A. 电压表的示数为6 V
B. 发电机的输出功率为4 W
C. 在1.0×10-2 s时刻,穿过线圈的磁通量最大
D. 在1.0×10-2 s时刻,穿过线圈的磁通量变化率最大
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【题目】如图所示,质量为0.1 kg的小物块在粗糙水平桌面上滑行4 m后以3.0 m/s的速度飞离桌面,最终落在水平地面上,已知物块与桌面间的动摩擦因数为0.5,桌面高0.45 m,若不计空气阻力,取g=10 m/s2,则( )
A. 小物块的初速度是5 m/s
B. 小物块的水平射程为1.2 m
C. 小物块在桌面上克服摩擦力做8 J的功
D. 小物块落地时的动能为0.9 J
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【题目】物体在恒定的合外力作用下做直线运动,在时间△t1内动能由0增大到E0,在时间t2内动能由E0增大到2E0.设合外力在△t1内做的功是W1、冲量是I1,在t2内做的功是W2、冲量是I2,那么( )
A.I1<I2 W1=W2B.I1>I2 W1=W2C.I1<I2 W1<W2D.I1=I2 W1<W2
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