【题目】质量为M=40kg的平板车置于光滑的水平地面上,车上有一质量为m=50kg的人,车的上表面距离地面高为h=0.8m,初始时人和车都静止。现在人以v0=2m/s的水平速度从车的右边缘向右跳出,不计空气阻力,g=10m/s2。求:
(1)人跳离车后车的速度大小;
(2)人跳车过程人做了多少功;
(3)人刚落地时距离平板车右边缘多远。
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【题目】关于近代物理,下列说法错误的是 ( )
A. 轻核聚变反应方程中,X表示电子
B. α粒子散射实验现象揭示了原子的核式结构
C. 分别用红光和紫光照射金属钾表面均有光电子逸出,紫光照射时,逸出的光电子的最大初动能较大
D. 基态的一个氢原子吸收一个光子跃迁到n = 3激发态后,可能发射2种频率的光子
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【题目】如图所示,圆形导体线圈a平放在绝缘水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管、电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片P向上滑动,下列说法中正确的有( )
A. 穿过线圈a的磁通量增大
B. 线圈a对水平桌面的压力小于其重力
C. 线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流
D. 线圈a中将产生俯视顺时针方向的感应电流
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【题目】如图所示,直线A为某电源的U-I图线,曲线B为某小灯泡L1的U-I图线的一部分,用该电源和小灯泡L1串联起来组成闭合回路时灯泡L1恰能正常发光,则下列说法中正确的是( )
A. 电源的内电阻为
B. 灯泡L1的额定电压为3V,额定功率为6W
C. 把灯泡L1换成阻值恒为1Ω的纯电阻,电源的输出功率将变小
D. 由于小灯泡L1的U-I图线是一条曲线,所以灯泡发光过程中欧姆定律不适用
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【题目】空间有磁感应强度为B的有界匀强磁场区域,磁场方向如图所示,有一边长为L、电阻为R、粗细均匀的正方形金属线框abcd置于匀强磁场区域中,ab边跟磁场的右边界平行,若金属线框在外力作用下以速度v向右匀速运动,下列说法正确的是:
A.当ab边刚离开磁场时,cd边两端的电压为
B.从ab边到磁场的右边界到cd边离开磁场的过程中,外力所做的功为
C.从ab边到磁场的右边界到cd边离开磁场的过程中,外力做功的功率为
D.从ab边到磁场的右边界到cd边离开磁场的过程中,通过线框某一截面的电量为
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【题目】如图所示:在两个水平平行金属极板间存在着向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场强度和磁感应强度的大小分别为E=1×103N/C和B1=0.02T,极板长度L=0.4m,间距足够大。在极板的右侧还存在着另一圆形匀强磁场区域,磁场的方向垂直纸面向外,圆形磁场的圆心O位于平行金属板的中线上,圆形磁场的半径R=0.6m。有一带正电的粒子以一定初速度v0沿极板中线水平向右飞入极板间恰好做匀速直线运动,然后进入圆形匀强磁场区域,飞出后速度方向偏转了74°,不计粒子重力,粒子的比荷=3.125×106C/kg,sin37°=0.6,cos37°=0.8,≈2.24。求:
(1)粒子初速度v0的大小;
(2)圆形匀强磁场区域的磁感应强度B2的大小;
(3)在其他条件都不变的情况下,将极板间的磁场撤去,为使粒子飞出极板后不能进入圆形磁场,则圆形磁场的圆心O离极板右边缘的水平距离d应该满足的条件。
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【题目】如图所示,水平地面上有一个倾角为θ的斜面,其表面绝缘.另一个带正电的滑块放在斜面上,两物体均处于静止状态.当加上水平向右的匀强电场后,滑块与斜面仍相对地面静止,则
A. 滑块与斜面间的摩擦力一定变大
B. 滑块对斜面的压力一定变大
C. 斜面体与地面间的摩擦力可能不变
D. 斜面体对地面的压力一定变大
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【题目】下列说法中正确的是________
A.把调准的时钟,由北京移至赤道,这个钟将变快
B.振动的频率越高,则波传播一个波长的距离所用的时间越短
C.1905年爱因斯坦提出的狭义相对论是以相对性原理和光速不变原理这两条基本假设为前提的
D.调谐是电磁波发射应该经历的过程,调制是电磁波接收应该经历的过程
E.普朗克认为原子激发时发出的光的频率可以是任意值
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【题目】如图所示,倾角30°的光滑斜面上,轻质弹簧两端连接着两个质量均为m=1kg的物块B和C,C紧靠着挡板P,B通过轻质细绳跨过光滑定滑轮与质量M=8kg的物块A连接,细绳平行于斜面,A在外力作用下静止在圆心角为60°、半径R=2m的的光滑圆弧轨道的顶端a处,此时绳子恰好拉直且无张力;圆弧轨道最低端b与粗糙水平轨道bc相切,bc与一个半径r=0.2m的光滑圆轨道平滑连接。由静止释放A,当A滑至b时,C恰好离开挡板P,此时绳子断裂。已知A与bc间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度取g=10m/s2,弹簧的形变始终在弹性限度内,细绳不可伸长。
(1)求弹簧的劲度系数;
(2)求物块A滑至b处,绳子断后瞬间,A对圆轨道的压力大小;
(3)为了让物块A能进入圆轨道且不脱轨,则bc间的距离应满足什么条件?
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