如图所示,在轻弹簧的下端悬挂一个质量为m的小球A.若将小球A从弹 簧原长位里由静止释放,小球A能够下降的最大高度为h.。若将小球A换为 质量为2m的小球B.仍从弹簧原长位里由静止释放,则小球B下降h时的速度为(重力加速度为g.不计空气阻力)
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科目:高中物理 来源: 题型:
在半导体离子注入工艺中
,初速度可忽略的磷离子P+和P3+,经电压为U的电场加速后,垂直进入磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里、有一定宽度的匀强磁场区域,如图所示.已知离子P+在磁场中转过θ=30°后从磁场右边界射出.在电场和磁场中运动时,离子P+和P3+( )
A.在电场中的加速度之比为1∶1
B.在磁场中运动的半径之比为
∶1
C.在磁场中转过的角度之比为1∶2
D.离开电场区域时的动能
之比为1∶3
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科目:高中物理 来源: 题型:
现在高速公路上的标志牌都用“回归反光膜”制成,夜间行车时,它能把车灯射出的光逆向返回,所以标志牌上的字特别醒目。这种“回归反光膜”是用球体反射元件制作的。如图反光膜内部均匀分布着直径为10 μm的细玻璃珠,所用玻璃的折射率n=
,为使入射的车灯光线经玻璃珠折射→反射→再折射后恰好和入射光线平行,第一次入射时的入射角i应是( )
A. 15° B. 30° C.
45° D. 60°
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,固定在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为B的匀强磁场中。一质量为m(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为μ。现杆受到水平向左、垂直于杆的恒力F作用,从静止开始沿导轨运动,当运动距离L时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直)。设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g。对于此过程,下列说法中正确的是( )
A.杆的速度最大值为![]()
B.流过电阻R的电量为![]()
C.恒力F做的功与安培力做的功之和等于杆动能的变化量
D.安倍力做功的绝对值等于回路中产生的焦耳热
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如图,质量m=2kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m。用大小为30N,沿水平方向的外力F拉此物体,经
拉至B处。(取
)
(1)求物体与地面间的动摩擦因数μ;
(2)用大小为20N,与水平方向成37°的力斜向上拉此物体,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,要使该力做功最少,问该力应作用多长时间t。(已知
)
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图,总质量为M=100kg的人和箱子,一起以v0=10m/s的速度在光滑水平的
冰面上匀速滑行,前进中突然发现前方有一矮墙。为避免撞墙,人将质量m=40kg的
箱子水平推向墙,箱子撞墙后以原速率反向弹回,之后人又接住箱子.求人推出箱子
的速度至少多大才能在完成一次推接后避免撞墙。
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科目:高中物理 来源: 题型:
以下说法正确的是( )
A.分子间距离增大时,分子势能也增大
B.已知某种液体的密度为ρ,摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,则该液体分子间的平均距离可以表示为
或 ![]()
C.空气压缩到一定程度很难再压缩是因为分子间存在斥力的作用
D.液体的饱和汽压与温度和液体的种类有关
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下列说法正确的是 ( )
A.居里夫妇发现了铀和含铀矿物的天然放射现象
B.根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能减小,核外电子的运动速度增大
C.德布罗意在爱因斯坦光子说的基础上
提出物质波的概念,认为一切物体都具有波粒二象性。
D.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,揭示了原子核的组成
E.赫兹在实验时无意中发现了一个使光的微粒理论得以东山再起的重要现象——光电效应。
F.比结合能小的原子核结合成或分解成比结合能大的原子核时一定吸收核能
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