【题目】如图,质量为M的楔形物块静置在水平地面上,其斜面的倾角为θ,斜面上有一质量为m的小物块。给小物块一沿斜面向下的速度,小物块能匀速下滑,在下滑到某位置时,用一沿斜面向下恒力F推小物块,在小物块继续下滑的过程中,地面对楔形物块的支持力为(已知楔形物块始终保持静止)
A. (M+m)gB. (M+m)g+FC. (M+m)g+FsinθD. (M+m)g-Fsinθ
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【题目】为了测定滑块与水平桌面之间的动摩擦因数,某同学设计了如图所示的实验装置,其中由弹簧与方形薄管组成速度发射器,弹簧原长小于管长,发射器出口末端与水平桌面相切。每次实验时,都将发射器固定于水平桌面上,将弹簧压缩到相同长度,测量发射器出口B与桌面右端距离为x,小滑块从发射器出口射出,经桌面滑行x距离后从桌面右端水平抛出,落在水平地面上的P点,测量水平距离为s。已知桌面到水平地面高度H=1m,不计空气阻力。该同学在实验中几组x、s数据(如下表)请根据数据在下图中画出图像,得到__________(保留2位有效数字)。
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【题目】回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电源两极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示。设D形盒半径为R。若用回旋加速器加速质子时,匀强磁场的磁感应强度为B,高频交流电频率为f。则下列说法正确的是( )
A. 粒子从回旋加速器的磁场中获得能量
B. 高频交流电源的周期等于粒子在D形盒中运动周期的2倍
C. D形盒半径R越大,粒子从回旋加速器射出时速度越大
D. 不改变B和f,该回旋加速器也能用于加速α粒子
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【题目】如图所示,虚线OL与y轴的夹角θ=45°,在OL上侧有平行于OL向下的匀强电场,在OL下侧有垂直纸面向外的匀强磁场,一质量为m、电荷量q(q>0)的粒子以速率v0从y轴上的M(OM=d)点垂直于y轴射入匀强电场,该粒子恰好能够垂直于OL进入匀强磁场,不计粒子重力.
(1)求此电场的场强大小E;
(2)若粒子能在OL与x轴所围区间内返回到虚线OL上,求粒子从M点出发到第二次经过OL所需要的最长时间.
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【题目】有一种用于电子显示屏的发光二极管,其管芯的发光区域是直径为D的圆面,P为O点正上方球面上的一点,发光二极管中半球体介质的半径为R,如图所示.
①若介质的折射率n1=,真空中光速为c,求光从A点沿直线传播到P点的时间t;
②为使从发光面AB发出的光在球面上都不发生全反射,介质的折射率n应满足什么条件?
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【题目】平潭岚华中学的一位同学设计了一台玩具车,其内部结构的简化电路图如图所示.已知电源电动势E=12 V,内阻r =l Ω,电路中定值电阻R=4 Ω,当闭合电键S电路稳定时,电路中标有“3 V,3W”的灯泡L和线圈电阻RD= 0.4Ω的小型直流电动机D都恰能正常工作。求:
(1)电路中的电流大小;
(2)电动机的额定电压;
(3)电动机的输出功率;
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【题目】如图所示,两平行金属导轨间的距离L,金属导轨所在的平面与水平面夹角为θ,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B、方向垂直于导轨所在平面向上的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势E、内阻r的直流电源,导线电阻不计。现把一个质量m且电阻R的导体棒ab放在金属导轨上,此时导体棒静止且紧压于导轨上。导体棒与金属导轨垂直且接触良好,重力加速度取g.求:
(1)画出导体棒ab受力分析图;
(2)通过导体棒ab的电流大小;
(3)导体棒ab所受的安培力大小和方向;
(4)导体棒ab所受的摩擦力大小和方向.
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【题目】如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A。其中,A→B和C→D为等温过程,B→C和D→A为绝热过程(气体与外界无热量交换)。这就是著名的“卡诺循环”。该循环过程中,下列说法正确的是________
A. A→B过程中,气体对外界做功
B. B→C过程中,气体分子的平均动能增大
C. C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多
D. D→A过程中,气体分子的速率分布曲线不发生变化
E. 该循环过程中,气体吸热
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【题目】如图所示,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为 m 的小球,从离弹簧上端高 h 处由静止释放.某同学在研究小球落到弹簧上后继续向下运动到最低点的过程,他以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下方向建立坐标轴 Ox,作出小球所受弹力 F 的大小随小球下落的位置坐标 x 变化的关系,如图所示,不计空气阻力,重力加速度为 g.以下判断不正确的是( )
A. 当 x=h+x0,小球的重力势能与弹簧的弹性势能之和最小
B. 小球落到弹簧上向下运动到最低点的过程中,加速度先减小后增大
C. 当 x=h+2x0,小球的加速度大小为g
D. 小球动能的最大值为 mgh+mgx0
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