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【题目】如图所示,一足够长的轻质滑板置于光滑水平地面上,滑板上放有质量分别为 A、B两物块,A、B与滑板之间的动摩擦因数都为一水平恒力F作用在A物体上,重力加速度g,A、B与滑板之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则当F逐渐增大时,A、B的加速度为,下列说法正确的是:

A. ,则A、B物块及木板都静止不动

B. ,则A、B物块的加速度都为

C. 无论外力多大,B物块与木板都不会发生相对滑动

D. ,B物块的加速度为

【答案】BCD

【解析】

根据滑动摩擦力公式求出A、B与木板之间的最大静摩擦力,比较拉力和最大静摩擦力之间的关系判断物体的运动情况,进而判断物体所受摩擦力的情况,根据牛顿第二定律求出B的加速度.

A与木板间的最大静摩擦力,B与木板间的最大静摩擦力;A、,所以A、B即木板保持相对静止,整体在F作用下向左匀加速运动,故A错误;若,所以AB即木板保持相对静止,整体在F作用下向左匀加速运动,根据牛顿第二定律得:解得:,故B正确;C、A相对于木板滑动,B和木板整体受到摩擦力2N小于,所以无论外力多大,B物块与木板都不会发生相对滑动,故C正确;,所以A相对于木板滑动,B和木板整体受到摩擦力2N,轻质木板,质量不计,所以B的加速度D正确故选BCD。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】3分)如图,EOFE′O′F′为空间一匀强磁场的边界,其中EO∥E′O′FO∥F′O′,且EO⊥OFOO′∠EOF的角平分线,OO′间的距离为L;磁场方向垂直于纸面向里.一边长为L的正方形导线框沿OO′方向匀速通过磁场,t=0时刻恰好位于图示位置.规定导线框中感应电流沿逆时针方向时为正,则感应电流i与时间t的关系图线可能正确的是( )

A. B. C. D.

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【题目】如图所示,从倾角为θ的斜面上的A点以初速度v0水平抛出一个物体,物体落在斜面上的B点,不计空气阻力.求:

(1)抛出后经多长时间物体与斜面间距离最大?

(2)AB间的距离为多少?

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【题目】如图所示,电子由静止行始经加速电场加速后.沿平行于板面的方向射入偏转电场,并从另一侧射出.已知电子质量为m,电荷量为,加速电场电压为,偏转电场可看做匀强电场,极板间电压为,极板长度为,板间距为

1)忽略电子所受重力,求电子射入偏转电场时初速度和从电场射出时沿垂直板面方向的偏转距离

2)分析物理量的数量级,是解决物理问题的常用方法.在解决(1)问时忽略了电子所受重力,请利用下列数据分析说明其原因.已知

3)极板间既有电场也有重力场.电势反映了静电场各点的能的性质,请写出电势的定义式.类比电势的定义方法,在重力场中建立重力势的概念,并简要说明电势和重力势的共同特点.

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【题目】如图所示,金属块Q放在带光滑小孔的水平桌面上,一根穿过小孔的细线,上端固定在Q上,下端拴一个小球。小球在某一水平面内做匀速圆周运动圆锥摆,细线与竖直方向成图中P位置。现使小球在更高的水平面上做匀速圆周运动细线与竖直方高成图中位置。两种情况下,金属块Q都静止在桌面上的同一点,则后一种情况与原来相比较,下面判断正确的是

A. Q受到桌面的静摩擦力大小不变 B. 小球运动的角速度变大

C. 细线所受的拉力之比为2:1 D. 小球向心力大小之比为3:1

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【题目】间距为的两平行金属导轨由水平部分和倾斜部分平滑连接而成,如图所示,倾角为θ的导轨处于大小为,方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间Ⅰ中,水平导轨上的无磁场区间静止放置一质量为3联动双杆(由两根长为的金属杆,,用长度为L的刚性绝缘杆连接而成),在联动双杆右侧存在大小为,方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间Ⅱ,其长度大于L,质量为,长为的金属杆,从倾斜导轨上端释放,达到匀速后进入水平导轨(无能量损失),杆联动双杆发生碰撞后杆合在一起形成联动三杆”,“联动三杆继续沿水平导轨进入磁场区间Ⅱ并从中滑出,运动过程中,杆与导轨始终接触良好,且保持与导轨垂直。已知杆电阻均为。不计摩擦阻力和导轨电阻,忽略磁场边界效应。求:

(1)杆在倾斜导轨上匀速运动时的速度大小

(2)联动三杆进入磁场区间II前的速度大小

(3)联动三杆滑过磁场区间II产生的焦耳热

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【题目】波粒二象性是微观世界的基本特征,以下说法正确的有 .

A. 光电效应现象揭示了光的粒子性

B. 热中子束射到晶体上产生衍射图样说明中子具有波动性

C. 黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释

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【题目】氢原子基态能量E1=-13.6 eV,电子绕核做圆周运动的半径r1=0.53×1010m.求氢原子处于n=4激发态时:

(1)原子系统具有的能量;

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(3)若要使处于n=2轨道上的氢原子电离,至少要用频率为多大的电磁波照射氢原子?(普朗克常量h=6.63×1034 J·s)

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