【题目】如图所示,质量为m的物体A在竖直向上的力F(F<mg,g为重力加速度)作用下静止于斜面体B的斜面上.若减小力F,则 ( )
A. 物体A所受的合力不变
B. 斜面对物体A的支持力不变
C. 地面对斜面体B的摩擦力不变
D. 斜面对物体A的摩擦力可能为零
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【题目】对玻尔理论,下列说法中正确的是
A. 继承了卢瑟福的原子模型,但对原子能量和电子轨道引入了量子化假设
B. 原子只能处于一系列不连续的状态中,每个状态都对应一定的能量
C. 建立了原子发光频率与原子能量变化之间的定量关系
D. 氢原子中,量子数n越大,电子轨道半径越小
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【题目】如图所示,在O点处放置一个正电荷。在过O点的竖直平面内的A点,由静止释放一个带正电的小球,小球的质量为m、电荷量为q。小球落下的轨迹如图所示,轨迹与以O为圆心、R为半径的圆相交于B、C两点,O、C在同一水平线上,∠BOC=30°,A距离OC的竖直高度为h,已知小球通过B点的速度为v,重力加速度为g,求:
(1)小球通过C点的速度大小;
(2)小球由A运动到C的过程中电场力做的功。
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【题目】如图所示,在光滑水平面上停放质量为m装有弧形槽的小车.现有一质量为2m的小球以v0的水平速度沿切线水平的槽口向小车滑去(不计摩擦),到达某一高度后,小球又返回小车右端,则( )
A. 小球在小车上到达的最大高度为
B. 小球离车后,对地将做自由落体运动
C. 小球离车后,对地将向右做平抛运动
D. 此过程中小球对车做的功为
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【题目】汽车发动机的额定功率为P=60kW,汽车的质量为m=5×103kg,汽车在水平路面上行驶时,阻力是车重的k=0.1倍。汽车在平直路面上从静止开始,先以a=0.5m/s2的加速度作匀加速后做变加速运动,最终达到最大速度。取g=10m/s2。求:
(1)汽车运动的最大速度
(2)汽车作匀加速运动的时间
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【题目】如图所示,光滑平行导轨宽为L,导轨平面与水平方向有夹角θ,导轨的一端接有电阻R.导轨上有与导轨垂直的电阻也为R的轻质金属导线(质量不计),导线连着轻质细绳,细绳的另一端与质量为m的重物相连,细绳跨过无摩擦的滑轮.整个装置放在与导轨平面垂直的磁感应强度为B的匀强磁场中.重物由图示位置从静止释放,运动过程中金属导线与导轨保持良好的接触.导轨足够长,不计导轨的电阻
求:(1)重物的最大速度
(2)若重物从开始运动到获得最大速度的过程中下降了h,求此过程中电阻R上消耗的电能.
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【题目】如图所示,甲是远距离输电线路的示意图,A与B均为理想变压器。乙是发电机输出电压随时间变化的图象,则( )
A. A是升压变压器,B是降压变压器
B. 输电线上交流电的频率是50 Hz
C. A的输出功率等于B的输入功率
D. 当用户用电器的总电阻增大时,输电线上损失的功率减小
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【题目】在竖直墙壁上悬挂一镖靶,某人站在离墙壁一定距离的某处,先后将两只飞镖A、B由同一位置水平掷出,两只飞镖插在靶上的状态如图所示(侧视图),若不计空气阻力,下列说法正确的是
A. B镖的运动时间比A镖的运动时间长
B. B 镖掷出时的初速度比A镖掷出时的初速度小
C. A、B镖的速度变化方向可能不同
D. A镖的质量一定比B镖的质量大
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【题目】如图所示为内壁光滑的倒立圆锥,两个完全相同的小球A、B在圆锥内壁不同高度处分别做匀速圆周运动.两小球运动的线速度vA、vB,角速度ωA、ωB,加速度aA、aB和合外力FA、FB,下列结论正确的是
A. vA>vB B. ωA=ωB C. aA>aB D. FA<FB
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