【题目】如图所示,光滑的斜面上有A、B两个小球,A球的质量为2m,B球的质量为m,两球之间栓接有轻弹簧,A球与挡板接触但没有作用力,B球通过轻质细线与斜面顶端的固定挡板相连,整个装置处于静止状态。斜面的倾角为30°,重力加速度为g,在剪断细线的瞬间,下列说法正确的是()
A. 弹簧弹力变小
B. 挡板对A的弹力为1.5mg
C. A球一定处于超重状态
D. B球的加速度大小为1.5g
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【题目】如图所示,垂直于纸面向里的匀强磁场分布在矩形abcd区域内,且,0点是cd边的中点.一个带正电的粒子仅在磁场力的作用下,从0点沿纸面以垂直于cd边的速度射入正方形内,经过时间后刚好从c点射出磁场,现设法使该带电粒子从O点沿纸面以与Od成30°角的方向,以大小不同的速率射入正方形内,那么下列说法中正确的是
A. 若该带电粒子在磁场中经历的时间是,则它可能从c点射出磁场
B. 若该带电粒子在磁场中经历的时间是,则它一定从a点射出磁场
C. 若该带电粒子在磁场中经历的时间是,则它一定从ab边中点射出磁场
D. 该带电粒子在磁场中运动的时间不可能为
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【题目】如图所示,在光滑水平地面上,有一质量m1=4.0kg的平板小车,小车的右端有一固定的竖直挡板,挡板上固定一轻质细弹簧.位于小车上A点处质量m2=1.0kg的木块(可视为质点)与弹簧的左端相接触但不连接,此时弹簧与木块间无相互作用力.木块与A点左侧的车面之间的动摩擦因数μ=0.40,木块与A点右侧的车面之间的摩擦可忽略不计.现小车与木块一起以v0=2.0m/s的初速度向右运动,小车将与其右侧的竖直墙壁发生碰撞,已知碰撞时间极短,碰撞后小车以v1=1.0m/s的速度反向弹回,已知重力加速度g取10m/s2,弹簧始终处于弹性限度内.求:
(1)若弹簧始终处于弹性限度内,求小车撞墙后与木块相对静止时的速度大小和弹簧的最大弹性势能;
(2)要使木块最终不从小车上滑落,则车面A点左侧粗糙部分的长度应满足什么条件?
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【题目】两光滑平板MO、NO构成一具有固定夹角θ0=75°的V形槽,一球置于槽内,用θ表示NO板与水平面之间的夹角,如图所示。若球对板NO压力的大小正好等于球所受重力的大小,则下列θ值中哪个是正确的( )
A. 15° B. 30° C. 45° D. 60°
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【题目】在《练习使用示波器的实验》中:
(1)如果在示波器荧光屏上发现水平方向有一亮斑自左向右缓慢移动,要使它在水平方向上变成一条亮线的办法是(_____)
A、顺时针旋转辉度调节旋钮 B、调节衰减旋钮
C、调节扫描范围旋钮和扫描微调旋钮,增大扫描频 D、调节Y增益旋钮
(2)在示波器荧光屏出现了甲图所示的波形,要使其变为乙图所示的波形,则应(____)
A、调节竖直位移旋钮和水平位移旋钮
B、调节扫描范围旋钮和扫描微调旋钮
C、调节聚焦旋钮
D、调节X增益旋钮和Y增益旋钮
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【题目】如图所示,两足够长光滑平行金属导轨间距为L,直导线MN垂直跨在导轨上,且与导轨接触良好,整个装置处在垂直于纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度为B。电容器的电容为C,除电阻R外,导轨和导线的电阻均不计。现给导线MN某一初速度,使导线MN向右运动,经足够长时间后,下列判断正确的是( )
A. MN向右做匀速运动
B. R中有从右向左的恒定电流
C. MN两端电势差大于电容器两极板间的电势差
D. MN减少的动能全部转化为电阻R上的焦耳热
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【题目】如图所示,三根平行的足够长的通电直导线A、B、C分别放置在一个等腰直角三角形的三个顶点上,其中AB边水平,AC边竖直。O点是斜边BC的中点,每根导线在O点所产生的磁感应强度大小均为B0,则下列说法中正确的有()
A. 导线B、C在O点产生的总的磁感应强度大小为2B0
B. 导线A、B、C在O点产生的总的磁感应强度大小为B0
C. 导线B、C在A点产生的总的磁感应强度方向由A指向O
D. 导线A、B在O点产生的总的磁感应强度方向水平向右
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【题目】根据你对物理概念和规律的理解,下列说法中正确的是( )
A. 加速度的大小在数值上等于单位时间内速度的改变量,因此每秒钟速率的增量在数值上等于加速度的大小
B. 枪膛中的子弹的加速度约为105m/s2,射出的速度可达1 000 m/s左右,所以加速度大,速度变化就越大
C. 汽车的加速性能是反映汽车质量优劣的一项重要指标,因为加速度大,汽车速度变化快,启动性能好
D. 物体加速度方向保持不变,则物体的运动方向也保持不变
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【题目】如图所示,、b两个小球穿在一根光滑的固定杆上,并且通过一条细绳跨过定滑轮连接。已知b球质量为,杆与水平面成角,不计所有摩擦,重力加速度为。当两球静止时,绳与杆的夹角也为,绳沿竖直方向,则下列说法正确的是
A. 可能受到2个力的作用
B. b可能受到3个力的作用
C. 绳子对的拉力大小等于
D. 的重力为
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