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如图所示,轻质光滑滑轮两侧用细绳连着两个物体A与B,物体B放在水平地面上,A、B均静止.已知A和B的质量分别为mA、mB,绳与水平方向的夹角为θ,则(  )
A.物体B受到的摩擦力可能为0
B.物体B受到的摩擦力为mAgcosθ
C.物体B对地面的压力可能为0
D.物体B对地面的压力为mBg-mAgsinθ
魔方格

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如图所示,两个相同变压器的副线圈接有相同的灯泡L1、L2,原线圈接有定值电阻R,导轨和金属棒MN的电阻不计.现使金属棒沿轨道向右匀速运动,乙图中金属棒移动速度大于甲图中棒的移动速度,则在棒运动的过程中(  )

魔方格
A.L1、L2都发光,L2比L1B.L1、L2都不发光
C.L2发光,L1不发光D.L1发光,L2不发光

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一列简谐横波在x轴上传播,某时刻的波形图如图所示,abc为三个质点,a正向上运动,由此可知?(  )
A.?该波沿x轴负方向传播?
B.?该时刻以后,b比c先到达平衡位置?
C.?c正向上运动?
D.?该时刻以后,b比c先到达离平衡位置最远处M
魔方格

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扫描隧道显微镜(STM)是根据量子力学原理中的隧道效应而设计成的,当原子尺度的探针针尖在不到一个纳米的高度上扫描样品时,外加一电压(2mV~2V),针尖与样品之间产生隧道效应而有电子逸出,形成隧道电流.电流强度随针尖与样品间的距离的减少而指数上升(如图1所示),当探针沿物质表面按给定高度扫描时,因样品表面原子凹凸不平,使探针与物质表面间的距离不断发生改变,从而引起隧道电流不断发生改变.将电流的这种改变图象化即可显示出原子水平的凹凸形态.扫描隧道显微镜的分辨率很高,横向为0.1~0.2nm,纵向可达0.001nm.如果探针针尖在图2所示的样品表面,从图示位置开始,以恒定高度做一维匀速扫描,如果针尖与样品间地距离在r1和r2的范围内变化,则产生的隧道电流可能是选项中的哪种?(  )

魔方格
A.
魔方格
B.
魔方格
C.
魔方格
D.
魔方格

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在如图所示的电路图中,电流表A和电压表V均可视为理想电表.现闭合开关S后,将滑动变阻器滑片P向左移动,下列结论正确的是(  )
A.电流表A的示数变小,电压表V的示数变大
B.小灯泡L变亮
C.电容器C上的电荷量减小
D.电源的总功率变大
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下列叙述正确的是(  )
A.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应
B.光电效应现象表明光具有波动性
C.贝克勒尔发现了铀和含铀矿物的天然放射现象
D.普朗克在研究黑体的热辐射问题时提出了能量子假说

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质量为m的小球放在光滑水平面上,在竖直线MN的左方受到水平恒力F1作用(m可视为质点),在MN的右方除受F1外还受到与F1在同一条直线上的水平恒力F2作用,现设小球由A点静止开始运动如图a所示,小球运动的v-t图象如图b所示:由图可知下列说法正确的是(  )
A.小球在MN的右方加速度大小为
v1
t3-t2
B.F2的大小为 
2mv1
t3-t1
C.小球在MN右方运动的时间为 t4-t2
D.小球在t=0到t=t4这段时间最大位移为v1t2
魔方格

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用具有一定动能的电子轰击大量处于基态的氢原子,使这些氢原子被激发到量子数为n ( n>2)的激发态.此时出现的氢光谱中有N条谱线,其中波长的最大值为λ.现逐渐提高入射电子的动能,当动能达到某一值时,氢光谱中谱线数增加到N′条,其中波长的最大值变为λ′.下列各式中可能正确的是(  )
A.N′=N+nB.N′=N+n-lC.λ′>λD.λ′<λ

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如图所示,一木板B放在水平面上,木块A放在B的上面,A的右端通过一不可伸长的轻绳固定在直立墙壁上,用力F向左拉动B,使它以速度v做匀速运动,这时绳的张力为FT,下面说法正确的是(  )
A.木板B受到的滑动摩擦力大小等于FT
B.水平面受到的滑动摩擦力大小等于FT
C.木块A受到的滑动摩擦力大小等于FT
D.若木板B以2v的速度匀速运动,则拉力等于2F
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在2008年北京奥运会上,跳水运动员陈若琳取得了女子10米跳台的金牌.假设她的质量为m,进入水后受到水的阻力而做匀减速运动,设水对她的阻力大小恒为F,那么在她减速下降h的过程中,下列说法正确的是(  )
A.她的动能减少了Fh
B.她的机械能减少了Fh
C.她的机械能减少了(F-mg)h
D.她的重力势能增加了mgh

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同步练习册答案