用力F将质量为m的物块压在竖直墙上,从t=0时刻起,测得物体所受墙壁的摩擦力随时间按如图所示规律变化,则下列判断正确的是
A.0~t2时间内为滑动摩擦力,t2时刻之后为静摩擦力
B.0~t1时间内物块沿墙壁加速下滑,t2时刻物块的速度为0
C.压力F一定随时间均匀增大
D.压力F恒定不变
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科目:高中物理 来源: 题型:
两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,底端接阻值为R的电阻。将质量为m的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示。除电阻R外其余电阻不计。现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放。则
A.释放瞬间金属棒的加速度小于重力加速度g
B.金属棒向下运动时,流过电阻R的电流方向为b→a
C.金属棒的速度为v时,所受的安培力大小为![]()
D.电阻R上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少
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如图,足够长的U型光滑金属导轨平面与水平面成
角(0<
<90°),其中MN与PQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计。金属棒
由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且良好接触,
棒接入电路的电阻为R。从释放开始,当流过
棒某一横截面的电量为q时,金属棒的速度大小为
,则金属棒
在这一过程中 ( )
A.ab运动的平均速度大小为
B.平行导轨的位移大小为![]()
C.产生的焦耳热为![]()
D.受到的最大安培力大小为![]()
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如图所示,跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下述模型:运动员从高处落到处于自然状态的跳板(位置A)上,随跳板一起向下运动到达最低点(位置B)。运动员从开始与跳板接触到运动至最低点过程中,下列说法正确的是
A.运动员到达最低点时所受合力为零
B.在这过程中,跳板的弹性势能一直在增加
C.在这过程中,运动员的重力的功率先增大后减小
D.在这过程中,运动员所受重力对他做的功等于跳板的作用力对他做的功
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2013年2月16日凌晨,2012DAl4小行星与地球“擦肩而过”,距离地球最近约2.77万公里。据观测,它绕太阳公转的周期约为366天,比地球的公转周期多1天。假设小行星和地球绕太阳运行的轨道均为圆轨道,对应的轨道半径分别为R1、R2,线速度大小分别为 v1、v2,向心加速度分别为a1、a2,表面重力加速度分别为g1、g2,以下关系式正确的是
A.
B.
C.
D.![]()
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如图所示,圆心为原点、半径为R的圆将xOy平面分为两个区域,即圆内区域Ⅰ和圆外区域Ⅱ。区域Ⅰ内有方向垂直于xOy平面的匀强磁场B1。平行于x轴的荧光屏垂直于xOy平面,放置在坐标y=-2.2R的位置。一束质量为m、电荷量为q、动能为E0的带正电粒子从坐标为(-R,0)的A点沿x正方向射入区域Ⅰ,当区域Ⅱ内无磁场时,粒子全部打在荧光屏上坐标为(0,-2.2R)的M点,且此时,若将荧光屏沿y轴负方向平移,粒子打在荧光屏上的位置不变。若在区域Ⅱ内加上方向垂直于xOy平面的匀强磁场B2,上述粒子仍从A点沿x轴正方向射入区域Ⅰ,则粒子全部打在荧光屏上坐标为(0.4R,-2.2R)的 N点。求:
(1)打在M点和N点的粒子运动速度v1、v2的大小。
(2)在区域Ⅰ和Ⅱ中磁感应强度B1、B2的大小和方向。
(3)若将区域Ⅱ中的磁场撤去,换成平行于x轴的匀强电场,仍从A点沿x轴正方向射入区域Ⅰ的粒子恰好也打在荧光屏上的N点,则电场的场强为多大?
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有4个完全相同的物块,并排放在固定的斜面上,分别标记(号)为“2,0,1,4”,其中2号物块被竖直板挡住,不计所有接触处的摩擦,则0号木块左右两侧面所受的弹力之比为( )
A. 1:2 B. 2:1 C. 3:2 D. 2:3
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如图所示,一横截面为等腰直角三角形的玻璃棱镜,两种颜色不同的可见光细光束a 、b,垂直于斜边从空气射向玻璃,光路如图所示,则有( )
A.玻璃对a 光的折射率大于对b光的折射率
B.若a 光照射某金属能发生光电效应,则b光也可以
C.在相同条件下进行双缝干涉实验,a 光的条纹间距比b光大
D.按照玻尔理论,若a为n=4向n=2能级跃迁所放出的光,则b可能为n=3向n=2能级跃迁所放出的光
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下列说法正确的是()
(I)若某种实际气体分子的作用力表现为引力,则一定质量的该气体内能的大小与气体体积和温度的关系正确的是
A.如果保持其体积不变,温度升高,内能一定增大
B. 如果保持其温度不变,体积增大,内能一定增大
C. 如果吸收热量,温度升高,体积增大,内能不一定增大
(II)有关热力学第二定律说法正确的是
D. 热量能够从高温物体传到低温物体,但不可能从低温物体传到高温物体
E.任何热机都不可能使燃料释放的热量完全转化为机械能
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