【题目】关于惯性,下列说法正确的是:( )
A. 静止的物体没有惯性,运动的物体才有惯性
B. 惯性是物体的固有属性,其大小仅与物体质量有关
C. 正在行驶的汽车,行驶快的不易停下来,所以速度大的物体惯性大
D. 自由下落的物体处于完全失重状态,物体的惯性消失
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【题目】下列说法正确的是 。
A.黑体辐射电磁波的强度按波长分布与黑体的温度无关
B.德布罗意提出了实物粒子也具有波动性的猜想,而电子衍射实验证实了他的猜想
C.据光电效应方程可知,发生光电效应时光电子最大初动能与入射光频率成正比
D.用频率一定的光照射某金属发生光电效应时,入射光越强,单位时间发出的光电子数越多
E.光电效应和康普顿效应都揭示了光具有粒子性
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【题目】图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带电粒子的运动轨迹,粒子先经过M点,再经过N点,可以判定( )
A. M点的电势高于N点的电势
B. 粒子在M点的电场强度小于N点的电场强度
C. 粒子在M点的加速度大于在N点的加速度
D. 粒子在M点的速度小于在N点的速度
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【题目】如图所示,固定于水平面的U形导线框处于竖直向下的匀强磁场中(磁场足够大),磁场的磁感应强度为B,点a、b是U形导线框上的两个端点。水平向右恒力F垂直作用在金属棒MN上,使金属棒MN以速度v向右做匀速运动。金属棒MN长度为L,恰好等于平行轨道间距,且始终与导线框接触良好,不计摩擦阻力,金属棒MN的电阻为R。已知导线ab的横截面积为S、单位体积内自由电子数为n,电子电量为e,电子定向移动的平均速率为v。导线ab的电阻为R,忽略其余导线框的电阻。则,在时间内
A.导线ab中自由电子从a向b移动
B.金属棒MN中产生的焦耳热Q=FL
C.导线ab受到的安培力大小F安=nSLevB
D.通过导线ab横截面的电荷量为
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【题目】如图甲所示,一矩形闭合线圈在匀强磁场B中以恒定的角速度转动(磁场足够大),转动轴O1O2是矩形线圈的对称轴,位于线圈平面内且与匀强磁场方向垂直,线圈中的感应电流i随时间t变化规律如图乙所示,则
A.该感应电流的频率为4HZ
B.该感应电流的有效值为A
C.t=1s时刻穿过线圈磁通量变化率最小
D.t=2s时刻线圈所在平面与磁场方向平行
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【题目】如图所示,MPQO为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为E,ACB为光滑固定的半圆形轨道,圆轨道半径为R,AB为圆水平直径的两个端点,AC为圆弧,一个质量为m,电荷量为-q的带电小球,从A点正上方高为H处由静止释放,并从A点沿切线进入半圆轨道,不计空气阻力及一切能量损失,关于带电小球的运动情况,下列说法正确的是
A.小球一定能从B点离开轨道
B.小球在AC部分可能做匀速圆周运动
C.若小球能从B点离开,上升的高度一定小于H
D.小球到达C点的速度可能为零
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【题目】如图所示,光滑水平面上的A物体以初速度v0去撞击静止的B物体,B物体上固定一质量不计的轻质弹簧。已知A物体的质量为m1,B物体的质量为m2。A物体在O点处开始压缩弹簧,此时刻设为0时刻,从开始压缩弹簧到将弹簧压缩至最短所用时间是t1,从弹簧最短到弹簧恢复到原长所用时间是t2。A、B始终沿同一直线运动。
(1)请画出弹簧弹力F随时间t变化的示意图,并求A物体 在0~ t1时间内所受到的合冲量。
(2)求弹簧被压缩到最短时所具有的弹性势能;
(3)若弹簧恢复原长时,A、B物体的动量恰好相等,求。
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【题目】如图所示,半径R = 0.1m的竖直半圆形光滑轨道BC与水平面AB相切,AB距离x = 1m。质量m = 0.1kg的小滑块1放在半圆形轨道末端的B点,另一质量也为m = 0.1kg的小滑块2,从A点以v0 = 2m/s的初速度在水平面上滑行,两滑块相碰,碰撞时间极短,碰后两滑块粘在一起滑上半圆形轨道。已知滑块2与水平面之间的动摩擦因数μ = 0.2。取重力加速度g = 10m/s。两滑块均可视为质点。求
(1)碰后瞬间两滑块共同的速度大小v;
(2)两滑块在碰撞过程中损失的机械能ΔE;
(3)在C点轨道对两滑块的作用力大小F。
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【题目】探月卫星绕地运行一段时间后,离开地球飞向月球。如图所示是绕地飞行的三条轨道,轨道1是近地圆形轨道,2和3是变轨后的椭圆轨道。A点是2轨道的近地点,B点是2轨道的远地点,卫星在轨道1的运行速率为7.7 km/s,则下列说法中正确的( )
A.卫星在2轨道经过A点时的速率一定大于7.7 km/s
B.卫星在2轨道经过B点时的速率一定小于7.7 km/s
C.卫星在3轨道所具有的机械能小于在2轨道所具有的机械能
D.卫星在3轨道所具有的最大速率小于在2轨道所具有的最大速率
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