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如图所示,质量为M的物体B静止在光滑水平面上,它有一个位于竖直平面内光滑的1/4圆弧轨道,底端切线水平。另一质量为m的小物体A从左边以水平初速度v0滑上光滑轨道的底端,设小物块并未冲出轨道。
求:(1)小物块A在B上上升的最大高度
(2)物体B最终的速度
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如图质量为mA=0.3kg、长L=24cm的方盘A静置于光滑水平面上,质量为mB=0.2kg的小物块B放在盘内右端,小物块与盘表面动摩擦因数μ=0.2,现有一质量为mC=0.1kg的物体C以v0=12m/s的速度向方盘运动,与之碰撞后不再分开。此后设小物块B和盘A每次碰撞都不损耗机械能,求小物块B和盘壁的碰撞次数及小物块B最终停在盘A中的位置。(g=10m/s2)
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对一定质量的气体,若用n表示单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数,则
A.当体积减小时,n必定增加
B.当温度升高时,n必定增加
C.当压强不变而体积和温度变化时,n可能不变
D.当压强不变而体积和温度变化时,n必定变化
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一群氢原子处于量子数n=3的能级,当这些氢原子向低能级跃迁时,发出的光的频率有三个值:γ1,γ2,γ3,且γ1>γ2>γ3,则n=3能级和n=1能级的能量差为:
A.hγ1 B. h(γ2-γ3) C. h(γ1+γ2+γ3) D. h (γ1—γ3)
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如图所示,两束不同的单色光P和Q以适当的角度射向半圆形的玻璃砖,然后均由O点沿OF方向射出,则下列说法中正确的是
A.P在真空中的波长比Q长
B.P的光子能量比Q大
C.P穿过玻璃砖所需时间比Q短
D.若P能使某金属发生光电效应,那么Q也一定能
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如图(a)所示,物体原来静止在水平面上,用一水平力F拉物体,在F从0开始逐渐增大的过程中,物体先静止后又做变加速运动,其加速度随外力F变化的图象如图(b)所示。根据图(b)中所标出的数据可计算出:
A.物体的质量 B.物体与水平面间的滑动摩擦力
C.物体与水平面间的最大静摩擦力 D.在F为14 N时,物体的速度大小
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图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置为x=1 m处的质点,Q是平衡位置为x=4 m处的质点,图乙为质点Q的振动图象,则
A.t=0.15s时,质点P的运动方向沿y轴正方向
B.t=0.15s时,质点Q的加速度达到正向最大
C.从t=0.10s到t=0.25s,该波沿x轴正方向传播了6 m
D.从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程为30 cm
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一电子在电场中由a点运动到b点的轨迹如图中虚线所示。图中一组平行直线(实线)是等势面,则下列说法正确的是
A.a点的电势比b点低 B.电子在a点的加速度方向向下
C.电子从a点到b点动能减小 D.电子从a点到b点电势能减小
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如图所示,半径为a、电阻为R的圆形闭合金属环位于有理想边界的匀强磁场右边沿,环平面与磁场垂直。现用水平向右的外力F将金属环从磁场中匀速拉出,作用于金属环上的拉力F与位移x的关系图像应是下图中的:
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