【题目】如图所示,静止在光滑水平面上的小滑块A和B,质量分别为2m和m;现给小滑块A水平向右的瞬间冲量,小滑块向右运动与小骨块B发生正碰,并粘在一起,恰好能通过半径为R的半圆形光滑轨道最高点C,飞出后做平抛运动,重力加速度为g。求:
(1)小滑块在最高点C的速度大小;
(2)小滑块落地点到C点的水平距离;
(3)小滑块A开始受到的瞬间冲量大小I。
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【题目】某人在距离地面2.6 m的高处,将质量为0.2 kg的小球以v0=12 m/s的速度斜向上抛出,小球的初速度方向与水平方向之间的夹角为30°,取g=10 m/s2.
(1)求人在抛出小球时对小球做的功;
(2)若不计空气阻力,小球落地时的速度大小是多少
(3)若小球落地时的速度大小v1=13 m/s,则小球在空中运动过程中克服空气阻力做了多少功?
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【题目】某同学利用图甲中器材验证机械能守恒实验。图乙是该实验得到的一条点迹清晰的纸带,现要取A、B两点来验证实验,已知打点计时器每隔0.02s打一个点。
请回答下列问题:
(1)可以判断,连接重物的夹子应夹在纸带的________端(填“左”或“右”);
(2)若x2=4.80cm,则在纸带上打下记数点B时的速度vB=________m/s。(计算结果保留三位有效数字)
(3)若x1数据也已测出,则实验还需测出物理量为________。
(4)若分析实验结果发现重物下落过程中减少的重力势能始终略大于其增加的动能,则可能的原因是:_________________________________________________。
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【题目】根据热学知识可以判断,下列说法正确的是______
A.物体的温度变化时,其分子平均动能一定随之改变
B.载重汽车卸去货物的过程中,外界对汽车轮胎内的气体做正功
C.当水面上方的水蒸气达到饱和状态时,水中不会有水分子飞出水面
D.在压强不变时,分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数随着温度降低而增加
E.气体的摩尔质量为M,分子质量为m,若1摩尔该气体的体积为V,则该气体单位体积内的分子数为
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【题目】如图所示,一个质量为m=2.0×10-11kg,电荷量为q=1.0×10-5C的带正电粒子P(重力忽略不计),从静止开始经U1=100V电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场,偏转电场的电压为U2.金属板长L=20cm,两板间距d=20cm,上极板带正电,下极板带负电.粒子经过偏转电场后进入右侧垂直纸面向里的水平匀强磁场中,位于磁场左侧的理想边界紧邻偏转电场,磁场中其余区域没有边界.磁场磁感应强度为B.求:
(1)微粒进入偏转电场时的速度大小?
(2)若粒子一定会由偏转电场进入磁场中,偏转电压U2满足什么条件?
(3)当U2=120V时,若粒子离开磁场后不会第二次进入偏转电场,则磁感应强度B应满足什么条件?
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【题目】氢原子的能级如图所示,已知可见光的光子能量范围约为1.62~3.11 eV。下列说法正确的是 ( )
A. 一个处于n=2能级的氢原子可以吸收一个能量为3eV的光子
B. 大量氢原子从高能级向n=3能级跃迁时,发出的光是不可见光
C. 大量处于n=4能级的氢原子跃迁到基态的过程中可以释放出4种频率的光子
D. 氢原子从高能级向低能级跃迁的过程中释放的光子的能量可能大于13.6 eV
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【题目】如图所示,带电小球Q固定在倾角为θ的光滑固定绝缘细杆下端,一质量为m,电荷量为q的带正电小球M穿在杆上从A点由静止释放,小球到达B点时速度恰好为零,已知A、B间距为L,C是AB的中点,两小球均可视为质点,重力加速度为g,则
A. 小球从A到B的过程中加速度先减小后增大
B. 小球在B点时受到的库仑力大小为mgsinθ
C. 小球在C点时速度最大
D. 在Q产生的电场中,A、B两点间的电势差为UAB=﹣
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【题目】如图所示,重10N的滑块在倾角为30°的斜面上,从a点由静止开始下滑,到b点开始压缩轻弹簧,到c点时达到最大速度,到d点(图中未画出)开始弹回,返回b点离开弹簧,恰能再回到a点,若bc=0.1m,弹簧弹性势能的最大值为8J,则下列说法正确的是( )
A. 轻弹簧的劲度系数是50N/m
B. 从d到b滑块克服重力做功8J
C. 滑块的动能最大值为8J
D. 从d点到c点弹簧的弹力对滑块做功8J
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【题目】图(a)所示,理想变压器的原、副线圈的匝数比为4:1,RT为阻值随温度升高而减小的热敏电阻,R1为定值电阻,电压表和电流表均为理想交流电表。原线圈所接电压u随时间t按正弦规律变化,如图(b)所示。下列说法正确的是
A.变压器输入、输出功率之比为4:1
B.变压器原、副线圈中的电流强度之比为1:4
C.u随t变化的规律为u=51sin(50πt)(国际单位制)
D.若热敏电阻RT的温度升高,则电压表的示数不变,电流表的示数变大
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