【题目】如图所示,轻弹簧放置在倾角为的斜面上,下端固定于斜面底端,重
的滑块从斜面顶端
点由静止开始下滑,到
点接触弹簧,滑块将弹簧压缩最低至
点,然后又回到
点,已知
,
,下列说法正确的是( )
A.整个过程中滑块动能的最大值为
B.整个过程中弹簧弹性势能的最大值为
C.从点向下到
点过程中,滑块的机械能减少量为
D.从点向上返回
点过程中弹簧、滑块与地球组成的系统机械能守恒
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【题目】如图所示为回旋加速器的原理图,两个D形金属盒处在与盒面垂直的匀强磁场中,两D形盒间接入一高频交流电源,用回旋加速器给A、B两个不同粒子分别加速,A粒子的电荷量为q1、质量为m1,加速后获得的最大动能为,最大速度为
;B粒子的电荷量为q2、质量为m2,加速后获得的最大动能为
,最大速度为
,已知两次加速过程中所接入的高频交流电源频率相等,所加的匀强磁场也相同,则下列关系一定正确的是
A.,
B.
C.D.
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【题目】两根足够长的固定的平行金属导轨位于同一水平面内,两导轨间的距离为L,导轨上垂直放置两根导体棒a和b,俯视图如图甲所示。两根导体棒的质量皆为m,电阻均为R,回路中其余部分的电阻不计,在整个导轨平面内,有磁感应强度大小为B的竖直向上匀强磁场。导体棒与导轨接触良好且均可沿导轨无摩擦地滑行,开始时,两棒均静止,间距为x0,现给导体棒一向右的初速度v0,并开始计时,可得到如图乙所示的v-t图像(v表示两棒的相对速度,即v=va-vb)
(1)试证明:在0t2时间内,回路产生的焦耳热与磁感应强度B无关;
(2)求t1时刻,棒b的加速度大小;
(3)求t2时刻,两棒之间的距离。
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【题目】如图(a),静止在水平地面上的物体,受到水平拉力F的作用,F与时间t的变化关系如图(b)所示.设物块与地面间的最大静摩擦力Ffm的大小与滑动摩擦力大小相等,则t1~t3时间内( )
A.t2时刻物体的加速度最大
B.t2时刻摩擦力的功率最大
C.t3时刻物体的动能最大
D.t3时刻物体开始反向运动
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【题目】如图所示,气缸开口向上放在水平地面上,缸内有一固定的导热板和一个可自由移动的活塞,开始时导热板上、下封闭气体、
的压强相等、温度均为
,
气柱气体的体积为
气柱气体体积为
,已知大气压强为
,活塞的质量为
,活塞的横截面积为
,气缸足够长,气缸和活塞都是绝热材料制成,给
气体缓慢加热,当
气体体积相等时,电热丝发出的热量为
,重力加速度为
。求:
(1)当气体体积相等时,
中气体的压强多大?
(2)当气体体积相等时,
两段气体增加的总内能是多少?
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【题目】如图所示,水平地面上有两个静止的物块A和B,A、B的质量分别为m1=2kg,m2=1kg,它们与地面间的动摩擦因数均为μ=0.5。现对物块A施加一大小I=40N·s,水平向右的瞬时冲量,使物块A获得一个初速度,t=1s后与物块B发生弹性碰撞,且碰撞时间很短,A、B两物块均可视为质点,重力加速度g=10m/s2。
(1)求A与B碰撞前瞬间,A的速度大小;
(2)若物块B的正前方20m处有一危险区域,请通过计算判断碰撞后A、B是否会到达危验区域。
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【题目】一个电子在电场力作用下做直线运动(不计重力)。从0时刻起运动依次经历、
、
时刻。其运动的
图象如图所示。对此下列判断正确的是( )
A.0时刻与时刻电子在同一位置
B.0时刻、时刻、
时刻电子所在位置的电势分别为
、
、
,其大小比较有
C.0时刻、时刻、
时刻电子所在位置的场强大小分别为
、
、
,其大小比较有
D.电子从0时刻运动至时刻,连续运动至
时刻,电场力先做正功后做负功
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【题目】关于机械振动、机械波,下列说法正确的是( )
A.在竖直方向上做受迫振动的弹簧振子,稳定后其振动频率等于驱动力的频率
B.做简谐运动的单摆,其质量越大,振动频率越大
C.在简谐运动中,介质中的质点在周期内的路程一定是一个振幅
D.只有频率相同的两列波在相遇区域才可能形成稳定的干涉图样
E.简谐横波在介质中的传播速度由介质本身的性质决定
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【题目】如图所示,绝缘水平面内固定有两足够长的平行金属导轨ab和ef,导轨间距为d,两导轨间分别接有两个阻值均为r的定值电阻R1和R2,质量为m、长度为d的光滑导体棒PQ放在导轨上,棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨与棒的电阻。在空间加上磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场,两根完全相同的轻弹簧一端与棒的中点连接,另一端固定。初始时刻,两根弹簧恰好处于原长状态且与导轨在同一平面内,现使导体棒获得水平向左的初速度v0,在导体棒第一次运动至右端的过程中,R2上产生的焦耳热为Q。下列说法正确的是( )
A.初始时刻,棒所受安培力的大小为
B.棒第一次回到初始位置时,的电功率为
C.棒第一次到达右端时,两根弹簧具有的弹性势能之和为
D.从初始时刻至棒第一次到达左端的过程中,整个回路产生的焦耳热为4Q
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