【题目】如图所示,压紧的铅块甲和乙“粘”在一起,下列说法正确的是
A.甲下表面与乙上表面的铅原子都保持静止
B.甲下表面的任一铅原子对乙上表面相邻铅原子的引力一定大于斥力
C.甲下表面的所有铅原子对乙上表面所有铅原子引力的合力大于斥力的合力
D.甲下表面的铅原子对乙上表面相邻铅原子间只有引力,没有斥力
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【题目】水平横梁的一端A插在墙壁内,另一端装有滑轮B,轻绳的一端固定于墙壁上C点,另一端跨过滑轮后悬挂一质量为5kg的重物,∠CBA=30°,如图所示,则滑轮受到绳子的作用力大小为(g=10m/s2)
A.50NB.50NC.100ND.100N
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【题目】如图所示为足够长的两平行金属导轨,间距L=0.2 m,导轨平面与水平面成θ=37°角,定值电阻R=0.4 Ω.导轨上停放着一质量m=0.1 kg、电阻r=0.1 Ω的金属杆CD,导轨电阻不计,整个装置处于磁感应强度B=0.5 T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上.导轨与金属杆间的动摩擦因数μ=0.5.现用一垂直于金属杆CD沿导轨平面向下的外力F拉杆,使之由静止开始沿导轨向下做加速度为a=6 m/s2的匀加速直线运动,并开始计时(cos 37°=0.8, sin 37°=0.6).试求:
(1)推导外力F随时间t的变化关系;
(2)t=1 s时电阻R上消耗的功率;
(3)第1 s内经过电阻R的电量.
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【题目】如图所示,匀强电场中,有a、b、c三点,ab=6cm,bc=10cm,其中ab沿电场方向,bc和ab夹角θ=60°,一个电荷量为q=4×10-8C的正电荷从a点移到b点,电场力做功W1=1.2×10-7J,求:
(1)匀强电场的场强E;
(2)电荷从b点移动到c点电势能的变化;
(3)a、c两点间的电势差Uac.
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【题目】如图所示为一个小型电风扇的电路简图,其中理想变压器原、副线圈的匝数比为n,原线圈接电压为U的交流电源,输出端接有一只电阻为R的灯泡L和交流电风扇电动机D,电动机线圏电阻为r.接通电源后,电风扇正常运转,测出通过电动机的电流为I,则下列说法正确的是( )
A.理想变压器的输入功率为
B.通过灯泡的电流为
C.电动机D输出的机械功率为
D.若电风扇由于机械故障被卡住,则通过原线圈的电流为
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【题目】水平传送带以速度v匀速转动,一质量为m的小木块A由静止轻放在传送带上,若小木块与传送带间的动摩擦因数为μ,如图6所示,在小木块与传送带相对静止时,转化为内能的能量为( )
A.mv2 B.2mv2 C. mv2 D. mv2
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【题目】如图甲所示装置由加速电场、偏转电场和偏转磁场组成,偏转电场处在相距为d的两块水平放置的平行导体板之间,匀强磁场水平宽度为l,竖直宽度足够大.大量电子(重力不计)由静止开始,经加速电场加速后,连续不断地沿平行板的方向从两板正中间射入偏转电场.已知电子的质量为m、电荷量为e,加速电场的电压为U1=.当偏转电场不加电压时,这些电子通过两板之间的时间为T;当偏转电场加上如图乙所示的周期为T、大小恒为U0的电压时,所有电子均能通过电场,穿过磁场后打在竖直放置的荧光屏上.
(1)求水平导体板的板长l0;
(2)求电子离开偏转电场时的最大侧向位移ym;
(3)要使电子打在荧光屏上的速度方向斜向右下方,求磁感应强度B的取值范围.
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【题目】如图所示,一个质量为m、电阻不计、足够长的光滑U形金属框架MNQP,位于光滑水平桌面上,分界线OO′分别与平行导轨MN和PQ垂直,两导轨相距L。在OO′的左右两侧存在着区域很大、方向分别为竖直向上和竖直向下的匀强磁场,磁感应强度的大小均为B.另有质量也为m的金属棒CD,垂直于MN放置在OO′左侧导轨上,并用一根细线系在定点A.已知细线能承受的最大拉力为T0,CD棒接入导轨间的有效电阻为R.现从t=0时刻开始对U形框架施加水平向右的拉力,使其从静止开始做加速度为a的匀加速直线运动.
(1)求从框架开始运动到细线断裂所需的时间t0;
(2)若细线尚未断裂,求在t时刻水平拉力F的大小;
(3)若在细线断裂时,立即撤去拉力F,求此时框架的瞬时速度v0和此后过程中回路产生的总焦耳热Q 。
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【题目】下列说法正确的是
A. 组成原子核的核子越大,原子核越稳定
B. 衰变为经过4次α衰变,2次β衰变
C. 在LC振荡电路中,当电流最大时,线圈两端电势差也最大
D. 在电子的单缝衍射实验中,狭缝变窄,电子动量的不确定量变大
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