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如图所示,质量为m的木块在质量为M的长木板上,受到向右的拉力F的作用向右滑动,长木板处于静止状态,已知木板与木板间的动摩擦因数为μ1,木板与地面间的动摩擦因数为μ2.下列说法正确的是   (  )

                 

A.木板受到地面的摩擦力的大小不一定是 μ1mg

B.木板受到地面的摩擦力的大小一定是 μ2(mM)g

C.当 F>μ2(mM)g 时,木板便开始运动

D.无论怎样改变F的大小,木板都不可能运动

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原子核与氘核反应生成一个α粒子和一个质子。由此可知(    )

     A.A=2,Z=1    B. A=2,Z=2     C. A=3,Z=3     D. A=3,Z=2

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氢原子的部分能级如图所示,已知可见光子能量在1.62eV到        3.11eV之间.由此可推知, 氢原子                     (    ) 

A、从高能级向n=1能级跃迁时了辐射出的光的波长比可见光的短

B、从高能级向n=2能级跃迁时发出的光为可见光 

C、从高能级向n=3能级跃迁时发出的光的频率比可见光的高 

D、从n=3能级向n=2能级跃迁时发出的光为可见光

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如图所示,两束单色光ab自空气射向玻璃,经折射后形成复合光束c,则下列说法不正确的是    (    )

        A.a光在玻璃中的折射率比b光的大

        B.在玻璃中,a光的光速大于b光的光速

        C.从玻璃射向空气时,a光的临界角大于b光的临界角

        D.a光和b光的临界角均大于

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如图所示,在y = 0和y =2m之间有沿着x轴方向的匀强电场,MN为电场区域的上边界,在x轴方向范围足够大。电场强度的变化如图所示,取x轴正方向为电场正方向。现有一个带负电的粒子,粒子的= 1.0×10-2 C/ kg,在t = 0时刻以速度v0 = 5×102m/s从O点沿y轴正方向进入电场区域,不计粒子重力作用。求:

⑴粒子通过电场区域的时间;

⑵粒子离开电场的位置坐标;【注:坐标值需带单位,即以的形式作答。】

⑶粒子通过电场区域后沿x方向的速度大小。

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如图所示,在足够长的光滑绝缘水平直线轨道上方h高度的P点,固定一电荷量为+Q的点电荷。一质量为m、带电荷量为+q的物块(可视为质点),从轨道上的A点以初速度v0沿轨道向右运动,当运动到P点正下方B点时速度为v。已知点电荷产生的电场在A点的电势为φ(取无穷远处电势为零),PA连线与水平轨道的夹角为60°,试求:

(1)物块在A点时受到轨道的支持力大小;

(2)点电荷+Q产生的电场在B点的电势。

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如图所示,光滑斜面倾角为37°,一带有正电的小物体质量为,电荷量为,置于斜面上,当沿水平方向加如图所示的匀强电场时,带电小物体恰好静止在斜面上,从某时刻开始,电场强度变化为原来的1/2 ,求:

(1)原来的电场强度E为多大?

(2)物块运动的加速度?

(3)沿斜面下滑距离为时物块的速度大小。


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如图所示,水平放置的两平行金属板间距为 d ,电压大小为U,上板中央有孔,在孔正下方的下板表面上有一个质量为 m,电量为-q的小颗粒,将小颗粒由静止释放,它将从静止被加速,然后冲出小孔,则它能上升的最大高度 h = __________

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质量为m1=2kg的带电绝缘球A,在光滑水平面上,从无限远处以初速度10m/s,向另一个固定在水平面上带同号电荷的绝缘球B靠近,B球的质量为m2=3kg,在它们相距到最近时,它们具有的电势能为_______J。

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一个平行板电容器,当其电荷量增加ΔQ=1.0×10-6C时,两板间的电压升高ΔU=10 V,则此电容器的电容C=       F。若两板间电压为35 V,此时电容器的带电荷量Q=       C

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同步练习册答案