【题目】如图甲,利用恒速滴液瓶(每隔相同时间从玻璃管口演下一个液滴)和频闪光源来研究自由落体运动。实验时,调节频闪光源的频率和恒速液滴的率,使两者恰好相等,屏幕上就会出现“痕滴不动”的影点,设此时频闪光源的频率为f。某次实验的影点位置如图乙所示,相邻影点间的距离分别为h1、h2、h3和h4
(1)图乙中相邻影点间的时间间隔为______,自上而下第二个影点瞬时速度的表达式为v=________。
(2)由逐差法可得液滴下落加連度的表达式为a=_______________。
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【题目】一定质量理想气体的状态经历了如图所示的ab、bc、cd、da四个过程,其中ab与竖直轴平行,bc的延长线通过原点,cd与水平轴平行,da与bc平行,则( )
A. ab过程中气体温度不变 B. ab过程中气体体积减少
C. bc过程中其体体积保持不变 D. da过程中气体体积增大
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 用频率为的单色光照射极限频率为的金属,一定能产生光电子
B. 用频率为的单色光照射极限频率为的金属,所产生的光电子的最大初动能为
C. 一个质子和一个中子结合为一个氘核,若质子、中子和氘核的质量分别为、、,则放出的能量为
D. 一个氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级,该氢原子吸收光子,能量增加
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【题目】如图,一质量为m的木块,用劲度系数为k的轻质弹簧连接着,弹簧的另一端固定在斜面顶端,木块放在斜面上能处于静止状态。已知斜面倾角=37°,木块与斜面间的动摩擦因数以=0.5,弹簧在弹性限度内,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8则
A. 弹簧可能处于压细状态
B. 弹簧的最大形变量为
C. 木块受到的摩擦力可能为零
D. 木块受到的摩擦力方向一定沿斜面向上
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【题目】如图.是磁电式转速传感器的结构简图。该装置主要由测量齿轮、软铁、永久磁铁、线圈等原件组成。测量齿轮为磁性材料.等距离地安装在被测旋转体的一个圆周上(圆心在旋转体的轴线上),齿轮转动时线圈内就会产生感应电流。设感应电流的变化频率为f.测量齿轮的齿数为N,旋转体转速为n,则
A. f=nN
B. f=
C. 线圈中的感应电流方向不会变化
D. 旋转体转速越高线圈中的感应电流越强
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【题目】
如图甲所示,一光滑绝缘的水平轨道固定在离地某一足够高度处,整个空间存在着水平向右的匀强电场。一质量为2m.不带电的弹性小球A以速度v0沿水平轨道向右运动。轨进边缘处锁定一大小与A相同.质量为m、电荷量为-q的弹性小球B。两球碰前瞬间解除对小球B的锁定.己知该电场的场强为E=,重力加速度为g,两球碰撞过程中电荷不犮生转移,空气阻力不计。
(1)求小球A、B第一次碰后瞬间的速度分别为v1和v2多大;
(2)求两球在下落过程中.第二次碰撞前的最大水平距离x;
(3)若在两球第一次碰后瞬间,迅速撤去电场并同时在整个空间加一磁惑应强度大小为B=、方向垂直纸面向外的匀强进场.请在图乙中定性画出小球B此后的运动轨迹。
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【题目】如图所示,半径为R的半圆形光滑轨道固定在水平地面上,A、B两点在同一竖直线上,质量为m的小球以某一初速度从C运动自A点进入轨道,它经过最高点B处飞出又落回到C点,AC=2R,求小球自A点进入轨道时的速度大小.
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【题目】如图所示,aegik-bfhjl是两平行闭合导轨,间距L=1m,aefb部分倾斜其中与水平面夹角θ=370,eflk部分水平。其中hj和gi段为绝缘材料(电阻视为无穷大),kl段电阻R=5Ω,其余电阻均不计,ab之间接有电容量C=0.1F的电容器;fh和eg段摩擦因素u=0.4,其余段均光滑。L1=5m,L2=2m,L3未知,eflk平面和地面相距h2=5m.在斜面和平面上均有垂直向上的磁场,磁感应强度B1=B2=1T现有一根电阻不计的金属棒cd,质量m=0.1kg,从离平面轨道高h1=3.6m处自由释放,最后从kl出抛出,落地点距kl水平距离为2m.(重力加速度g=10m/s2)(注意,由于在电阻为零时电磁感应电路中会有电磁波的辐射,所以本题并不能用能量关系来求解)求:
(1)若物体下滑过程中某时刻加速度为a,试推导安培力的表达式
(2)棒到达ef处的速度大小
(3)棒到达ij处的速度大小
(4)L3的大小为多少
(5)整个过程中kl棒的焦耳热为多少?
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【题目】(多选)如图甲所示,一质量为M的长木板静置于光滑水平面上,其上放置一质量为m的小滑块.木板受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出其加速度a,得到如图乙所示的a-F图.取g=10 m/s2,则( )
A.滑块的质量m=4 kg
B.木板的质量M=2kg
C.当F=8N时滑块加速度为2 m/s2
D.滑块与木板间动摩擦因数为0.1
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