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【题目】质量为m的小球由轻绳a和b分别系于一轻质细杆的B点和A点,如图所示,当轻杆绕轴AB以角速度ω匀速转动时,绳a与竖直方向成θ角,绳b在水平方向且长为L。小球在水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是( )
A.a绳的张力可能为零B.a绳的张力随角速度的增大而增大
C.当角速度时,b绳将产生弹力D.若b绳突然被剪断,则θ一定不变
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【题目】如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,用轻弹簧连接质量为2m的小球M和质量为m的小球N,N再用细线连接在斜面顶端,M、N都处于静止状态。现用剪刀剪断细线,在用剪刀剪断细线的瞬间,两小球加速度大小为( )
A.aM=gB.aM=gsinθC.aN=gsinθD.aN=3gsinθ
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【题目】如图所示,斜槽末端水平,小球m1从斜槽某一高度由静止滚下,落到水平面上的P点。今在槽口末端放一与m1半径相同的球m2,仍让球m1从斜槽同一高度滚下,并与球m2正碰后使两球落地,球m1和m2的落地点分别是M、N。已知槽口末端在白纸上的投影位置为O点。则:
(1)两小球质量的关系应满足_____;
A. m1 = m2 B. m1 > m2 C. m1 < m2
(2)实验必须满足的条件_______;
A. 轨道末端的切线必须是水平的
B. 斜槽轨道必须光滑
C. 入射球m1每次必须从同一高度滚下
D. 入射球m1和被碰球m2的球心在碰撞瞬间必须在同一高度
(3)实验中必须测量的是_______;
A. 两小球的质量m1和m2 B. 两小球的半径r1和r2
C. 桌面离地的高度H D. 小球起始高度
E. 从两球相碰到两球落地的时间 F. 小球m1单独飞出的水平距离
G. 两小球m1和m2相碰后飞出的水平距离
(4)若两小球质量之比为m1∶m2 = 3∶2,两球落点情况如下图所示,则碰撞前后有_____。
A. B.
C. D.
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【题目】如图所示,质量为m的小车静止在光滑的水平地面上,车上有半圆形光滑轨道,现将质量也为m的小球在轨道左侧边缘由静止释放,则( )
A.在下滑过程中小球机械能不守恒
B.小球可以到达右侧轨道的最高点
C.小球在右侧轨道上滑时,小车也向右运动
D.小球在轨道最低点时,小车与小球的速度大小相等,方向相反
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【题目】如图示水平地面上有一个圆柱体,现在A与竖直墙之间放一完全相同的圆柱体B,不计一切摩擦,将A缓慢向左移动(B未与地面接触),则在此过程中A对B的弹力F1、墙对B的弹力F2 ( )
A.F1变小、F2变小B.F1变小、F2变大
C.F1变大、F2变大D.F1变大、F2变小
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【题目】如图所示,理想变压器原线圈接在交流电源上,图中各电表均为理想电表,下列说法正确的是( )
A.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,消耗的功率变大
B.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电压表V示数变大
C.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电流表示数变大
D.若闭合开关S,则电流表示数变大,示数变大
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【题目】有一10匝正方形线框,边长为20 cm,线框总电阻为1 Ω,外接电阻=9 Ω,线框绕轴以10π rad/s的角速度匀速转动,如图,垂直于线框平面向里的匀强磁场的磁感应强度为0.5 T.问:
(1)该线框产生的交变电流电动势最大值是多少?
(2)线框从图示位置转过60°时,感应电动势的瞬时值是多大?
(3)写出感应电动势随时间变化的表达式.
(4)电路中电压表和电流表的示数各是多少?
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【题目】氢原子能级如图所示,已知可见光光子的能量在1.61~3.10 eV范围内,则下列说法正确的是( )
A.氢原子能量状态由n=2能级跃迁到n=1能级,放出的光子为可见光
B.一个氢原子处于n=4能级时,向低能级跃迁能发出6种不同频率的光子
C.处于基态的氢原子电离需要释放13.6 eV的能量
D.氢原子处于n=2能级时,可吸收2.86 eV能量的光子跃迁到高能级
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【题目】如图所示,两种情况下变压器灯泡L2、L3的功率均为P,且L1、L2、L3为相同的灯泡,匝数比为,则图(a)中L1的功率和图(b)中L1的功率分别为( )
A.P、PB.9P、 C.、9PD.、9P
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【题目】如图所示,足够长圆柱形气缸开口向上直立于水平面上,气缸的底面积为s=2.0×10-3m2.缸内有两个质量为m=1kg、可沿缸内无摩擦滑动的活塞,封闭着两部分理想气体,两活塞间连着一根劲度系数为k=1.05×103N/m 的轻质弹簧,当温度为T0=300K 时两部分气柱的长度均等于弹赞的自由长度l0=0.1m,当气体开温后,B 室的气柱长度变为1=0.2m.求:
①气体升温后的温度:
②气体开温后A室的气柱长度,(已知大气压强为p0=1.0×105Pa, g=10m/s2,弹簧始终在弹性范围内)
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