【题目】用一随时间均匀变化的水平拉力F拉静止在水平面上的物体.已知F=kt(k=2N/s),物体与水平面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物体的加速度a随时间t变化的图象如图所示,g取10 m/s2,则不可以计算出
A. 物体的质量
B. 物体与水平面间的动摩擦因数
C. t=4s时物体的速度
D. 0~4s内拉力F做的功
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【题目】1932年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速度,其原理如图所示。这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙。不计电场中加速时间和相对论效应,则( )
A. 离子由加速器的边缘进入加速器
B. 离子由加速器的中心附近进入加速器
C. 加速电场的周期随粒子速度增大而增大
D. 粒子从D形盒射出时的动能与加速电场的电压无关
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【题目】如图甲所示,质量M=0.2kg的平板放在水平地面上,质量m=0.1kg的物块(可视为质点)叠放在平板上方某处,整个系统处于静止状态.现对平板施加一水平向右的拉力,在01.5s内该拉力F随时间t的变化关系如图乙所示,1.5s末撤去拉力.已知物块未从平板上掉下,认为最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,物块与木板间的动摩擦因数μ1=0.2,平板与地面间的动摩擦因数μ2=0.4,取g=10m/s2.求:
(1)01s内物块和平板的加速度大小a1、a2;
(2)1s末物块和平板的速度大小v1、v2以及1.5s末物块和平板的速度大小v1'、v2';
(3)平板的最短长度L.
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【题目】某同学用玻璃瓶和吸管做了一个简易温度计,如图所示。室温27℃时,将装有半瓶水的圆柱形玻璃瓶竖直放置,插入粗细均匀的吸管至瓶底部,记下吸管没入水面的位置,刻度为27℃,测得水面以上吸管长度为12cm;重新将吸管插入瓶底,密封瓶口,再将瓶竖直放入57℃的温水中,一段时间后,吸管中水面上升了6cm,吸管该位置标记为57℃;将吸管的27℃标记和57℃标记间均匀刻线,并将吸管其它部分依次均匀刻线,即制成一简易温度计。
①该温度计最大量程是多少?若忽略吸管中水柱产生的压强,温度达最大量程时,瓶内水的体积占瓶容积的比例为多大?___________
②若考虑吸管中水柱产生压强对瓶内封闭气体体积的影响,实际的80℃温度线应比吸管上80℃刻线位置______(选填“高”或“低”)。
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【题目】如图所示,A、B两点在同一条竖直线上,A点离地面的高度为3h,B点离地面高度为2h.将两个小球分别从A、B两点水平抛出,它们在C点相遇,C点离地面的高度为h.已知重力加速度为g,则
A. 两个小球一定同时抛出
B. 两个小球一定同时落地
C. 两个小球抛出的时间间隔为
D. 两个小球抛出的初速度之比
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【题目】如图所示,矩形ABCD位于匀强电场中,且与匀强电场方向平行.已知AB = 2 BC,A、B、D的电势分别为6 V、2 V、4 V.初动能为24eV、电荷量大小为4e的带电粒子从A沿着AC方向射入电场,恰好经过B.不计粒子的重力,下列说法正确的是( )
A. 该粒子一定带负电
B. 该粒子达到点B时的动能为40eV
C. 改变初速度方向,该粒子可能经过D
D. 改变初速度方向,该粒子可能经过C
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【题目】打磨某剖面如图所示的宝石时,必须将OP、OQ边与轴线的夹角θ切割在θ1<θ<θ2的范围内,才能使从MN边垂直入射的光线,在OP边和OQ边都发生全反射(仅考虑如图所示的光线第一次射到OP边并反射到OQ边后射向MN边的情况),则下列判断正确的是( )
A. 若,光线一定在OP边发生全反射
B. 若,光线会从OQ边射出
C. 若光线会从OP边发生全反射
D. 若且,最终的出射光线将平行于入射光线
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【题目】在相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,有一倾角为θ、足够长的光滑绝缘斜面,磁感应强度为B,方向垂直于纸面向外,电场方向竖直向上.有一质量为m,带电荷量为+q的小球静止在斜面顶端,这时小球对斜面的正压力恰好为零,如图所示,若迅速把电场方向反转为竖直向下,求:
(1)小球能在斜面上连续滑行多远?
(2)所用时间是多少?
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【题目】如图所示,在矩形ABCD内,对角线BD以上的区域存在平行于AD向下的匀强磁场,对角线BD以下的区域存在垂直于纸面的云强磁场(图中未标出),其中AD边长为L,AB边长为,一个质量为m、电荷量为+ q的带电粒子(不计重力)以初速度从A点沿AB方向进入电场,经对角线BD某处垂直BD进入磁场。求:
(1)该粒子进入磁场时速度的大小;
(2)电场强度的大小;
(3)要使该粒子能从磁场返回电场,磁感应强度满足什么条件?(结论可用根式来表示)
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