【题目】如图甲所示,A、B两物块在如图乙所示的随时间按正弦规律变化的外力作用下,由静止开始一起沿光滑水平面运动,A、B两物块始终保持相对静止,则以下说法中正确的是( )
A.A、B两物块一起做往复运动
B.t1时刻物块的速度最大
C.t2时刻物块运动的位移最大
D.t3时刻物块A受到的摩擦力最大
【答案】D
【解析】
AC.在0-t2内整体沿正方向做加速运动;t2-t4内加速度反向,做减速运动,因为两段时间内受力是对称的,所以t4末速度变为零;之后两个物块又重复以前的运动,一直沿正方向运动,故AC错误;
B. 结合选项A的分析可知,在0-t2内一直做加速运动,所以在t2时刻物块的速度最大,故B错误;
D. 对整体分析,整体的加速度与F的方向相同,t3时刻两个物块的加速度最大;B物体所受的合力为摩擦力,故摩擦力的方向与加速度方向相同,大小为;可知当加速度最大时,B受到的摩擦力最大,即当t3时刻物块B受到的摩擦力最大,根据牛顿第三定律可知,t3时刻物块A受到的摩擦力最大,故D正确。
故选D。
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【题目】在利用双缝干涉测定光波波长时,首先调节________和________的中心均位于遮光筒的中心轴线上,并使单缝和双缝竖直并且互相平行.当屏上出现了干涉图样后,用测量头上的游标卡尺测出n条明纹间距离a,则两条相邻明条纹间的距离Δx=________,双缝到毛玻璃屏的距离L用________测量,用公式________可以测出单色光的波长.
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【题目】如图所示,匝数N=20、横截面积S=0.04 m2的线圈中有方向竖直向上的匀强磁场B1,B1均匀变化;两相互平行、间距为L=0.2m的金属导轨固定在倾角为30°的斜面上;导轨通过开关S与线圈相连。一光滑金属杆放置在靠近导轨上端的M、N位置,M、N等高,金属杆质量m=0.02 kg,阻值R1=0.2 Ω;导轨底端连接一阻值为R2=0.8 Ω的电阻;导轨所在区域有垂直于斜面向上的匀强磁场B2=0.5 T。闭合S,金属杆恰能静止于斜面的M、N位置;断开S,金属杆由M、N位置从静止开始向下运动,经过t=0.5 s,下滑通过的距离x=0.6 m。金属导轨光滑且足够长,线圈与导轨的电阻忽略不计。g取10 m/s2。
(1)求B1变化率的大小,并确定B1的变化趋势;
(2)金属杆下滑x=0.6 m的过程中,金属杆上产生的焦耳热。
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【题目】—群处于n=4能级的氢原子,向低能级跃迁能发出6种不同的光。分别用这些光照射图甲电路的阴极K,能得到3条电流随电压变化的图线如图乙所示。已知氢原子能级如图丙所示,则下列推断正确的是( )
A.图乙中a光光子能量为10. 20eV
B.a、b、c三种光的频率都大于Hz
C.图乙中c光是氢原子由n=2能级向n=1能级跃迁产生
D.用动能为1eV的电子能使处于n=4能级的氢原子电离
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【题目】氢原子能级如图,当氢原子从n=3跃迁到n=2的能级时,辐射光的波长为656 nm。以下判断正确的是( )
A. 氢原子从n=2跃迁到n=1的能级时,辐射光的波长大于656 nm
B. 用波长为325 nm的光照射可使氢原子从n=1跃迁到n=2的能级
C. 大量处于n=3能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生3种谱线
D. 用波长为633 nm的光照射不能使氢原子从n=2跃迁到n=3的能级
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【题目】如图1所示,某粒子源持续、均匀地射出速度、比荷C/kg的粒子,由小孔S沿两水平金属板AD与BC间的中心线射入。板长,两板间相距d=0. 10m. 加在两板间的电压(V),如图2所示。AD与BC间的电场可行看作匀强电场,两板外无电场,每个粒子在极短时间内通过电场区域时电场可视作不变。离两板右侧距离处放一垂直轴线的荧光屏,整个装置处于真空中,不计重力,不考虑相对论效应。
(1)若粒子源是由发生α衰变生成氡(Rn)放出的α粒子经过减速和速度选择后得到的,请写出发生α衰变方程;
(2)求出竖直方向荧光屏EF上亮线的最大长度;
(3)若在两板右侧DC到荧光屏EF间加上垂直纸面向外的B=0. 10T的匀强磁场,则打在荧光屏上的粒子数占从S入射粒子数的百分比?
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【题目】2018年12月8日,我国发射的“嫦娥四号”将实现人类首次月球背面软着陆。为了实现地球与月球背面的通信,先期已发射一枚拉格朗日L2点中继卫星——“鹊桥” 中继星。在地月L2位置,中继星绕地球转动的周期与月球绕地球转动的周期相同,则( )
A.该中继星绕地球转动的周期比地球的同步卫星周期小
B.该中继星绕地球转动的线速度比月球绕地球线速度大
C.该中继星绕地球转动的角速度比月球绕地球角速度大
D.该中继星绕地球转动的向心加速度比月球绕地球转动的向心加速度小
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【题目】如图,宽为R、高为2R的矩形区域I内有水平向右的匀强电场,电场强度为E,区域I右边有一匀强磁场区域Ⅱ,方向垂直于纸面向外,磁感应强度大小为B0,磁场左边界PQ上距A点为R处M点放置一长为3R的荧光屏MN,MN与PQ成角θ=53°。现有大量分布在区域I左边界上带正电、比荷相同的微粒从静止释放,经电场加速后进入磁场区域Ⅱ,其中沿矩形区域I中间射入磁场的粒子,进入区域Ⅱ后恰能垂直打在荧光屏上(不计微粒重力及其相互作用),求:
(1)微粒进入磁场区域的速度大小v和微粒的比荷;
(2)荧光屏上的发光区域长度△x;
(3)若改变区域Ⅱ中磁场的磁感应强度大小,能让所有射入磁场区域Ⅱ的微粒全部打中荧光屏,则区域Ⅱ中磁场的磁感应强度大小应满足的条件。
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【题目】如图所示,圆柱形喷雾器高为h,内有高度为的水,上部封闭有压强为p0、温度为T0的空气.将喷雾器移到室内,一段时间后打开喷雾阀门K,恰好有水流出.已知水的密度为ρ,大气压强恒为p0,喷雾口与喷雾器等高.忽略喷雾管的体积,将空气看作理想气体.(室内温度不变)
(1)求室内温度.
(2)在室内用打气筒缓慢向喷雾器内充入空气,直到水完全流出,求充入空气与原有空气的质量比.
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