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在粗糙水平地面上放着一个截面为半圆的柱状物体A,A与竖直墙之间放一光滑半圆球B,整个装置处于静止状态。已知A、B两物体的质量分别为mA和mB,则下列说法正确的是

A.A物体对地面的压力大小为mAg

B.A物体对地面的压力大小为(mA+mB)g

C.B物体对A物体的压力大于mBg

D.地面对A物体没有摩擦力

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在如图所示的电路中,电源的内电阻r不能忽略,其电动势E小于电容器C的耐压值.先闭合开关S,待电路稳定后,再断开开关S,则在电路再次达到稳定的过程中,下列说法中正确的是(    )

A.电阻R1两端的电压增大   

B.电容器C两端的电压减小

C.电源两端的电压减小      

D.电容器C上所带的电量增加

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下列有关说法中正确的是

A.在“探究单摆的周期与摆长的关系”实验中,为减小偶然误差,应测出单摆作n次全振动的时间t,利用求出单摆的周期

B.变化的磁场一定会产生变化的电场

C.X射线是比紫外线频率低的电磁波

D.只有波长比障碍物的尺寸小或相差不多的时候才会发生明显的衍射现象

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如图所示,在一辆静止的小车上,竖直固定着两端开口、内径均匀的U形管,U形管的竖直部分与水平部分的长度均为l,管内装有水银,两管内水银面距管口均为。现将U形管的左端封闭,并让小车水平向右做匀加速直线运动,运动过程中U形管两管内水银面的高度差恰好为。已知重力加速度为g,水银的密度为ρ,大气压强为p0=ρgl,环境温度保持不变,求

(ⅰ) 左管中封闭气体的压强p

(ⅱ)小车的加速度a

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如图所示是质谱仪的一部分,离子a、b以相同的速度从孔S沿着与磁场垂直的方向进入匀强磁场,最终打到照相底片上。已知离子a、b的质量和电量分别为ma、mb和qa、qb,它们在磁场中运动时间分别为ta、tb,则下列说法正确的是

A.ma>mb     B.qa<qb   C.ta=tb   D.ta>tb

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如图所示,一个带圆弧轨道的平台固定在水平地面上,光滑圆弧MN的半径为R=3.2m,水平部分NP长L=3.5m,物体B随足够长的平板小车C一起以v=3m/s的速度沿光滑地面向左运动。从M点由静止释放的物体A滑至轨道最右端P点时,小车左端恰好与平台相碰并立即停止运动,但两者不黏连,物体A滑上小车后若与物体B相碰必黏在一起。A、B均视为质点,它们与平台水平轨道和小车上表面的动摩擦因数都为0.4,且最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,物体A、B和小车C的质量均为1kg,取g=10m/s2。求:

(1)物体A进入N点前瞬间对轨道的压力大小?

(2)物体A在NP上运动的时间?

(3)从物体A滑上小车到相对小车静止过程中,小车的位移是多少?

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如图所示,竖直放置的平行金属导轨EF和GH两部分导轨间距为2L,IJ和MN两部分导轨间距为L。整个装置处在水平向里的匀强磁场中,金属杆ab和cd的质量均为m,可在导轨上无摩擦滑动,且与导轨接触良好。现对金属杆ab施加一个竖直向上的作用力F,使其匀速向上运动,此时cd处于静止状态,则力F的大小为

A.mg     B.2mg     C.3mg     D.4mg

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一个质量为m、带电荷量为q的粒子从两平行金属板的正中间沿与匀强电场相垂直的方向射入,如图所示,不计重力,当粒子的入射速度为时,它恰好能穿过这电场而不会碰到金属板。现欲使入射速度为的此带电粒子也恰好能穿过这电场而不碰到金属板,则在其他量不变的情况卞,必须( )

A.使粒子的带电荷量减小为原来的

B.使两板间的电压减小为原来的

C.使两板间的距离增大为原来的2倍

D.使两板间的距离增大为原来的4倍

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如图所示,理想变压器的原线圈接在有效值u=220v的交流电源上,副线圈接有R=55Ω的负载电阻。原、副线圈匝数之比为2:1,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是  

A.原线圈中电流表的读数为1A    

B.原线圈中的输入功率为220W

C.副线圈中电压表的读数为110V     

D.副线圈中输出交流电的周期为50s

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