如图所示,分别在M、N两点固定两个点电荷+Q和-q(Q>g),以MN连线的中点O为圆心的圆周上有A、B、C、D四点。下列说法中正确的是( )
A.A点场强等于B点场强
B.A点电势等于B点电势
C.O点场强大于D点场强
D.O点电势高于D点电势
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如图甲所示,为测定物体冲上粗糙斜面能达到的最大位移x与斜面倾角θ的关系,将某一物体每次以不变的初速率v0沿足够长的斜面向上推出,调节斜面与水平方向的夹角θ,实验测得x与斜面倾角θ的关系如图乙所示,g取10m/s2,根据图象可求出( )
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A. 物体的初速率v0=3m/s
B. 物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.75
C. 取不同的倾角θ,物体在斜面上能达到的位移x的最小值xmin=1.44m
D. 当某次θ=30°时,物体达到最大位移后将沿斜面下滑
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(1)用DIS测电源电动势和内电阻电路如图(a)所示,R0为定值电阻.调节电阻箱R,记录电阻箱的阻值R和相应的电流值I,通过变换坐标,经计算机拟合得到如图(b)所示图线,则该图线选取了
为纵坐标,由图线可得该电源电动势为 V.
(2)现有三个标有“2.5V,0.6A”相同规格的小灯泡,其I﹣U特性曲线如图(c)所示,将它们与图(a)中电源按图(d)所示电路相连,A灯恰好正常发光,则电源内阻r= Ω,图(a)中定值电阻R0= Ω
(3)若将图(a)中定值电阻R0换成图(d)中小灯泡A,调节电阻箱R的阻值,使电阻箱R消耗的电功率是小灯泡A的两倍,则此时电阻箱阻值应调到 Ω
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2012年11月,我国舰载机在航母上首降成功.设某一载舰机质量为m=2.5×104 kg,速度为v0=42m/s,若仅受空气阻力和甲板阻力作用,飞机将在甲板上以a0=0.8m/s2的加速度做匀减速运动,着舰过程中航母静止不动.
(1)飞机着舰后,若仅受空气阻力和甲板阻力作用,航母甲板至少多长才能保证飞机不滑到海里?
(2)为了让飞机在有限长度的跑道上停下来,甲板上设置了阻拦索让飞机减速,同时考虑到飞机尾钩挂索失败需要复飞的情况,飞机着舰时并不关闭发动机.图示为飞机勾住阻拦索后某一时刻的情景,此时发动机的推力大小为F=1.2×105 N,减速的加速度a1=20m/s2,此时阻拦索夹角θ=106°,空气阻力和甲板阻力保持不变,求此时阻拦索承受的张力大小?
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如图所示,人站在小车上推着木箱,一起在光滑水平冰面上以速度υ运动,小车与木箱质量均为m,人的质量为2m,突然发现正前方有一冰窟窿,为防止人掉入窟窿,人用力向右推木箱,推出木箱后,人和车以
的速度仍向前运动,为避开危险,人向后跳车.求:
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①人推开木箱时木箱对地的速度多大;
②人跳车后车对地的最小速度.
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如图,在倾角为
=37°的足够长固定斜面底端,一质量m=1kg的小物块以某一初速度沿斜面上滑,一段时间后返回出发点。物块上滑所用时间t1和下滑所用时间t2大小之比为t1:t2=1:
取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)物块由斜面底端上滑时的初速度v1与下滑到底端时的速度v2的大小之比:
(2)物块和斜面之间的动摩擦因数;
(3)若给物块施加一大小为
N、方向与斜面成适当角度的力,使物块沿斜面向上加速运动,求加速度的最大值。
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如图所示,长R=0.6m的不可伸长的细绳一端固定在O点,另一端系着质量m2=0.1kg的小球B,小球B刚好与水平面相接触。现使质量m1=0.3kg的物块A以vo=4m/s的速度向B运动,A与水平面间的接触面光滑。A、B碰撞后,物块A的速度变为碰前瞬间速度的
,小球B能在竖直平面内做圆周运动。已知重力加速度g=l0m/s2,A、B均可视为质点。求:
①在A与B碰撞后瞬间,小球B的速度v2的大小;
②小球B运动到圆周最高点时受到细绳的拉力大小。
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下列叙述中正确的有( )
A. 光的粒子性被光电效应和康普顿效应所证实
B. 在α粒子散射实验的基础上,卢瑟福提出了原子的核式结构模型
C. 紫外线照射某金属表面时发生了光电效应,则红外线也一定可以使该金属发生光电效应
D. 氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经过7.6天后就一定只剩下一个氡原子核
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氢原子能级如图所示,一群处于n=4能级的氢原子回到n=2的状态过程中,可能辐射3种不同频率的光子
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如图所示,半径为尺的一圆柱形匀强磁场区域的横截面,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,磁场外有一粒子源,能沿一直线发射速度大小不等的在一范围内 的同种带电粒子,带电粒子的质量为m,电荷量为
,不计重力.现粒子以沿正对co中点且垂直于co方向射人磁场区域,发现带电粒子恰能能从bd之间飞出磁场.则( )
A.从b点飞出的带电粒子的速度最大
B.从d点飞出的带电粒子的速度最小
C.从d点飞出的带电粒子的时间最长
D.从b点飞出的带电粒子的时间最短
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