【题目】如图所示,质量为20kg的物体,沿水平面向右运动,它与水平面之间的动摩擦因数为0.1,同时还受到大小为10N的水平向右的力的作用,则该物体(g取)( )
A. 所受摩擦力大小为20N,方向向左
B. 所受摩擦力大小为20N,方向向右
C. 运动的加速度大小为,方向向左
D. 运动的加速度大小为,方向向左
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【题目】频率为ν的光子,具有的能量为hν,动量为,将这个光子打在处于静止状态的电子上,光子将偏离原运动方向,这种现象称为光子的散射,下列关于光子散射的说法正确的是( )
A. 光子改变原来的运动方向,但传播速度大小不变
B. 光子由于在与电子碰撞中获得能量,因而频率增大
C. 由于受到电子碰撞,散射后的光子波长小于入射光子的波长
D. 由于受到电子碰撞,散射后的光子频率大于入射光子的频率
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【题目】△OMN为玻璃等腰三棱镜的横截面.a、b两束可见单色光从空气垂直射入棱镜底面MN,在棱镜侧面OM、ON上反射和折射的情况如图所示,由此可知( )
A. 真空中a光的传播速度比b光的大
B. 棱镜内a光的波长比b光的大
C. a光的频率比b光的高
D. 若a光为绿色光,则b光可能为橙色光
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【题目】如图所示,物体与路面之间的动摩擦因数处处相同且不为零,运动中无碰撞能量损失。DO是水平面,AB是斜面,初速度为v0的物体从D点出发沿DBA滑动到顶点A时速度刚好为零。如果斜面改为AC,让该物体从D点出发沿DCA滑动到A点时速度也刚好为零,则此时物体具有的初速度v( )
A. 大于v0 B. 等于v0
C. 小于v0 D. 决定于斜面的倾角
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【题目】如图所示,高速运动的粒子被位于O点的重原子核散射,实线表示粒子运动的轨迹,M、N和Q为轨迹上的三点,N点离核最近,Q点比M点离核更远,则( )
A.粒子在M点的速率比在Q点的大
B.三点中,粒子在N点的电势能最大
C.在重核产生的电场中,M点的电势比Q点的低
D.粒子从M点运动到Q点,电场力对它做的总功为负功
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【题目】如图所示,一带电荷量为q=-5×10-3 C,质量为m=0.1 kg的小物块处于一倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面上,当整个装置处于一水平向左的匀强电场中时,小物块恰处于静止状态.(g取10 m/s2,已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)求:
①电场强度多大?
②若从某时刻开始,电场强度减小为原来的,物块下滑时的加速度大小?
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【题目】如图所示,一定质量的理想气体,从状态A经绝热过程A→B,等容过程B→C,等温过程C→A,又回到了状态A,则( )
A. A→B过程气体降温
B. B→C过程气体吸热
C. C→A过程气体放热
D. 全部过程气体做功为零
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【题目】如图所示,一个由绝缘材料制成的闭合环水平放置,环上各点在同一平面内,在环面内A、B两点分别固定两个点电荷和,其中为正电荷,一个带正电的小球P穿在环上,可以沿着闭合环无摩擦地滑动,现给小球P一定的初速度,小球恰好能沿环做速度大小不变的运动,则下列判断正确的是
A.B点固定的电荷一定为负电荷
B.B点固定的电荷一定为正电荷
C.和所产生的电场,在环上各点的电场强度都相同
D.和所产生的电场,在环上各点的电势都相等
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【题目】如图所示,一轻质弹簧的一端固定在滑块B上,另一端与滑块C接触但未连接,该整体静止放在离地面高为H=5 m的光滑水平桌面上。现有一滑块A从光滑曲面上离桌面h=1.8 m高处由静止开始滑下,与滑块B发生碰撞并粘在一起压缩弹簧推动滑块C向前运动,经一段时间,滑块C脱离弹簧,继续在水平桌面上匀速运动一段时间后从桌面边缘飞出。已知mA=
1 kg,mB=2 kg,mC=3 kg,g=10 m/s2,求:
(1)滑块A与滑块B碰撞结束瞬间的速度;
(2)被压缩弹簧的最大弹性势能;
(3)滑块C落地点与桌面边缘的水平距离。
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