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【题目】三束单色光1、2和3的波长分别为λ1、λ2和λ3(λ1>λ2>λ3)。分别用这三束光照射同一种金属。已知用光束2照射时,恰能产生光电子。下列说法正确的是
A. 用光束3照射时,一定不能产生光电子
B. 用光束1照射时,一定不能产生光电子
C. 用光束2照射时,光越强,产生的光电子的最大初动能越大
D. 用光束1照射时,光越强,单位时间内产生的光电子数目越多
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【题目】热现象过程中不可避免地要出现能量耗散现象.下列关于能量耗散的说法中正确的是( )
A. 能量耗散说明能量不守恒
B. 能量耗散不符合热力学第二定律
C. 能量耗散过程中能量仍守恒,只是能量的转化有方向性
D. 待科技发展达到一定程度,可消除能量耗散现象,制造出第二类永动机
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【题目】如图所示,一轻质弹簧一端固定在斜面底端,一物体从斜面顶端沿斜面滑下,与弹簧接触后继续滑行至某点的过程中,重力做功10J,弹簧的弹力做功-3J,摩擦力做功-5J,若其它力均不做功,则下列正确的是( )
A. 重力势能减少了5J
B. 弹性势能减少了3J
C. 机械能减少了5J
D. 动能减少了2J
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【题目】下列关于热传递的说法中,正确的是( )
A. 热量是从含热量较多的物体传给含热量较少的物体
B. 热量是从温度较高的物体传给温度较低的物体
C. 热量是从内能较多的物体传给内能较少的物体
D. 热量是从比热容大的物体传给比热容小的物体
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【题目】如图,小球a、b用等长细线悬挂于同一固定点O.让球a静止下垂,将球b向右拉起,使细线水平.从静止释放球b,两球碰后粘在一起向左摆动,此后细线与竖直方向之间的最大偏角为60°.忽略空气阻力,求
(1)两球a、b的质量之比;
(2)两球在碰撞过程中损失的机械能与球b在碰前的最大动能之比.
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【题目】竖直平面内光滑的半圆形轨道和水平轨道相切与B点,质量的滑块甲从A点以初速度沿水平面向左滑行,与静止在B点的滑块乙碰撞且碰撞过程没有能量损失。碰撞后滑块乙恰好通过C点。已知半圆形轨道半径,两滑块与水平轨道的动摩擦因数均为(g=10 m/s2)
(1)A点到B点的距离;
(2)假设滑块乙与地面碰撞后不弹起,求两滑块静止时的距离。
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【题目】如图所示为“探究加速度与物体质量的关系”实验装置图,小车的质量为m1,托盘及砝码的质量为m2.
(1)为了直观判断加速度和质量之间的关系,应根据实验数据作出的图象是________;
A. a-m1图象 B. a-m2图象 C. 图象 D. 图象
(2)实验中应保证m1________(选填“等于”“远小于”或“远大于”)m2;
(3)实验得到如图所示的一条纸带,相邻两个计数点的时间间隔为T,A、B两点的间距x1和A、C两点的间距x2已测出,利用这两段间距计算小车加速度的表达式为a=________.
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【题目】如图所示,倾角θ=37°的斜面底端B平滑连接着半径r=0.60 m的竖起光滑圆轨道。质量m=0.50kg的物块,从距地面h=2.7 m处沿斜面由静止开始下滑,物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.25。(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,取g=10 m/s2)求:
(1)物块滑到斜面底端B时的速度大小。
(2)物块运动到圆轨道的最高点A时,对圆轨道的压力大小。
(3)欲使小球刚好滑到圆轨道最高点,物块应从斜面多高处静止释放
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【题目】如图所示,倾角θ=45°的斜面固定放置在水平地面上,质量为m的小球从斜面上方无初速度释放,与斜面碰撞后速度大小不变,方向变为水平抛出.已知小球从距碰撞点高为h1处自由下落,碰撞点距斜面底端为h2,重力加速度为g,不计空气阻力.求:
(1) 刚开始下落时,小球的重力势能(以地面为零势能参考面);
(2) 小球与斜面碰撞时的速度大小v1;
(3) 若小球平抛后又落到斜面,试求小球第二次撞击斜面时的速度v2大小.
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【题目】间距的光滑平行金属导轨MNQP与水平面成倾斜放置,NQ之间接有阻值的定值电阻,空间存在着垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度。质量,电阻的金属棒ab从轨道上某一水平位置静止释放,导轨电阻不计(g=10 m/s2)
(1)若导轨足够长,求金属板ab下滑的最大速度;
(2)从静止释放直到速度达到最大值的过程中,电阻R产生热量0.6 J,求金属棒下滑的高度。
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