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【题目】如图所示,在垂直纸面向里,磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m,带电量为的小球穿在足够长的水平固定绝缘的直杆上处于静止状态,小球与杆间的动摩擦因数为现对小球施加水平向右的恒力,在小球从静止开始至速度最大的过程中,下列说法中正确的是

A. 直杆对小球的弹力方向不变

B. 直杆对小球的摩擦力先减小后增大

C. 小球运动的最大加速度为

D. 小球的最大速度为

【答案】BC

【解析】

小球从静止开始运动,受到重力、支持力、洛伦兹力、摩擦力,根据牛顿第二定律表示出加速度,进而分析出最大速度和最大加速度及加速度的变化过程.

小球开始下滑时有,随v增大,a增大,当时,a达最大值,摩擦力减小;此时洛伦兹力等于mg,支持力等于0,此后随着速度增大,洛伦兹力增大,支持力增大,反向,此后下滑过程中有:,随v增大,a减小,摩擦力增大,当时,a=0.此时达到平衡状态,速度不变所以整个过程中,v先增大后不变,a先增大后减小,BC正确,AD错误.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,氢原子从n>2的某一能级跃迁到的能级上,辐射出能量为的光子;

(1)跃迁过程中电子动能和原子能量如何变化?

(2)要给基态的氢原子最少提供多少电子伏特的能量,オ能使它辐射出上述能量的光子?

(3)在图中画出获得该能量后氢原子可能的跃还情况。

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【题目】如图所示,氢原子在不同能级间发生a、b、c三种跃迁时,释放光子的波长分别是,则下列说法正确的是(  )

A. n=3能级跃迁到n=1能级时,释放光子的波长可表示为

B. n=3能级跃迁到n=2能级时,电子的势能减小,氢原子的能量增加

C. 若用波长为λc的光照射某金属时恰好能发生光电效应,则用波长为的光照射该金属时也能发生光电效应

D. 12.09eV的光子照射大量处于基态的氢原子时,可以发出4种频率的光

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【题目】如图甲所示,重为G的物体在水平向右的压力F作用下静止在竖直墙上,F随时间t均匀减小,如图乙所示,物体与墙的最大静摩擦因数为,物体始终静止设墙对物体的弹力为N、物体与墙的最大静摩擦力为、物体受到的摩擦力为f,下列图象能正确表示各力随时间变化的是  

A. B. C. D.

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【题目】图所示,半径为R的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴旋转的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴OO′重合。转台以一定角速度ω匀速转动,一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后,小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,它和O点的连线与OO′之间的夹角θ为60°。重力加速度大小为g

(1)若ω=ω0,小物块受到的摩擦力恰好为零,求ω0

(2)ω=(1±kω0,且0<k <<1,求小物块受到的摩擦力大小和方向。

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【题目】用两个小车验证动量守恒定律,两车放在光滑的水平轨道上,B车静止,A车连接纸带(纸带穿过打点计时器)向右运动,如图所示.

它和B车碰撞后连接在一起向右运动,两车碰撞时间较短可以忽略不计.已知A车的质量为0.60kgB车质量为0.58kg,打点计时器所用交流电的频率是50Hz.根据纸带数据可得两车碰撞前的总动量为______ kgm/s,碰后的总动量为______ kgm/s.(保留两位有效数字)实验结论:_________________________________________

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【题目】如图所示,带有光滑圆弧的小车A的半径为R,静止在光滑水平面上。滑块C置于木板B的右端,ABC的质量均为mAB底面厚度相同。现BC以相同的速度向右匀速运动,BA碰后即粘连在一起,C恰好能沿A的圆弧轨道滑到与圆心等高处,(已知重力加速度为g)求:

(1)BC一起匀速运动的速度为多少?

(2)滑块C返回到A的底端时AB整体和C的速度为多少?

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【题目】如图所示,理想变压器原副线圈匝数之比为,原线圈接在电压为的正弦式交流电源上,副线圈连接理想电压表V、交流电流表A、理想二极管D和电容器C。则下列说法中正确的是(  )

A. 电压表的示数为10V

B. 电容器不断地充电和放电,所带电荷量不断变化

C. 稳定后电流表的读数为零

D. 稳定后电容器两极板间电势差始终为10V

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【题目】如图所示,倾角的斜面与光滑圆弧相切于B点,整个装置固定在竖直平面内有一质量可视为质点的物体,从斜面上的A处静止下滑,AB,物体与斜面间的动摩擦因数不计空气阻力,重力加速度g求:

物体第一次从A点到B点过程克服摩擦力做功;

物体第一次回到斜面的最高位置距A点距离;

简要说明物体最终的运动情况.

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