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【题目】如图(a)所示,“”型木块放在光滑水平地面上,木块水平表面AB粗糙,斜面BC光滑且与水平面夹角为θ=37°.木块右侧与竖直墙壁之间连接着一个力传感器,当力传感器受压时,其示数为正值;当力传感器被拉时,其示数为负值.一个可视为质点的滑块从C点由静止开始下滑,运动过程中,传感器记录到的力和时间的关系如图(b)所示.已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2.求:
(1)斜面BC的长度;
(2)滑块与木块水平表面AB的摩擦因数.
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【题目】如图所示,在竖直平面内xoy坐标系中分布着与水平方向夹角45°角的匀强电场,将一质量为m,带电量为q的小球,以某一初速度从O点竖直向上抛出,它的轨迹恰好满足抛物线方程,且小球通过点P(,),已知重力加速度为g,则
A. 电场强度的大小为
B. 小球初速度的大小为
C. 小球通过点P时的动能为
D. 小球从O点运动到P点的过程中,电势能减少
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【题目】相对论和量子力学的出现,并不说明经典力学失去了意义,而只是说明它有一定的适用范围.经典力学的适用范围是( )
A. 宏观世界,高速运动 B. 微观世界,低速运动 C. 宏观世界,低速运动 D. 微观世界,高速运动
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【题目】如图甲,间距L=1.0m的平行长直导轨MN、PQ水平放置,两导轨左端MP之间接有一阻值为R=0.1Ω的定值电阻,导轨电阻忽略不计.一导体棒ab垂直于导轨放在距离导轨左端d=1.0m,其质量m=.01kg,接入电路的电阻为r=0.1Ω,导体棒与导轨间的动摩擦因数=0.1,整个装置处在范围足够大的竖直方向的匀强磁场中.选竖直向下为正方向,从t=0时刻开始,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,导体棒ab一直处于静止状态.不计感应电流磁场的影响,当t=3s时,突然使ab棒获得向右的速度v0=10m/s,同时在棒上施加一方向水平、大小可变化的外力F,保持ab棒具有大小恒为a=5m/s2方向向左的加速度,取g=10m/s2.
(1)求前3s内电路中感应电流的大小和方向.
(2)求ab棒向右运动且位移x1=6.4m时的外力F.
(3)从t=0时刻开始,当通过电阻R的电量q=5.7C时,ab棒正在向右运动,此时撤去外力F,且磁场的磁感应强度大小也开始变化(图乙中未画出),ab棒又运动了x2=3m后停止.求撤去外力F后电阻R上产生的热量Q.
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【题目】如图所示,理想变压器的原线圈接在的交流电源上,副线圈接有R=55Ω的负载电阻。原、副线圈匝数比为n1:n2=2:1,电压表电流表均为理想表,下述说法正确的是
A. 原线圈中电流表的读数为1A
B. 原线圈中输入的功率为
C. 副线圈中电压表在时的读数为零
D. 副线圈中输出交变电压频率为50Hz
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【题目】如图所示,一个轻弹簧水平放置,左端固定在A点,右端与一质量为m1=1kg的物块P接触,但不拴接。AB是水平轨道,B端与半径R=0.8m的竖直光滑半圆轨道BCD底部相切,D是半圆轨道的最高点。另一质量为m2=1kg的物块Q静止于B点。用外力缓慢向左推动物块P,将弹簧压缩(弹簧处于弹性限度内),使物块P静止于距B端L=2m处。现撤去外力,物块P被弹簧弹出后与物块Q发生正碰,碰撞前物块P已经与弹簧分开,且碰撞时间极短,碰撞后两物块粘到一起,并恰好能沿半圆轨道运动到D点。物块P与AB间的动摩擦因数μ=0.5,物块P、Q均可视为质点(g=10m/s2)。求:
(1)与物块Q发生碰撞前瞬间物块P的速度大小;
(2)释放物块P时,弹簧的弹性势能EP。
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【题目】如图所示,A、B是放置在水平面上的两个形状相同的气缸,其长度为L,S是在B汽缸内可无摩擦滑动的活塞,它的厚度可忽略,A、B之间有一个体积不计的细管联通,K为阀门,A气缸和细管是导热材料制成的,B气缸是绝热材料制成的.开始时阀门关闭,活塞处于B气缸的左端,A、B气缸内分别密闭压强为2P0和P0的两种理想气体,气体温度和环境温度均为T0,打开阀门K后,活塞向右移动L/5的距离并达到平衡(此过程环境温度不变).求:
(1)A气缸内气体的压强;
(2)B气缸内气体的温度
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【题目】如图1所示的平行板电容器,板间距为d,两板所加电压随时间的变化如图2所示,t=0时刻,质量为m、带电量为q的粒子以平行于极板的速度v0射入电容器,t=3T时斜射出电容器,不计带电粒子的重力,求:
(1)平行板电容器板长L;
(2)粒子射出电容器时速度方向偏转的角度的正切值;
(3)粒子射出电容器时垂直极板方向偏转的距离y.
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【题目】关于电磁波和相对论下列说法正确的是( )
A. 微波最适宜以天波的形式传播
B. 托马斯.杨第一次用实验室证实了光是一种电磁波
C. 理想实验是把实验的情况外推到一种理想状态,所以是不可靠的
D. 狭义相对论认为一切物理规律对于所有惯性系都具有相同的形式
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