科目:高中物理 来源: 题型:
如图示,A、B两物体叠放在一起,用手托住,让它们静止靠在墙边,然后释放,它们同时沿竖直墙面下滑,已知mA>mB,则物体B( )
A. 只受一个重力
B. 受到重力、摩擦力各一个
C. 受到重力、弹力、摩擦力各一个
D. 受到重力、摩擦力各一个,弹力两个
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图示为氢原子能级的示意图,已知可见光的光子能量范围是1.62eV~3.11eV,则( )
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| A. | 氢原子从高能级向低能级跃迁时会吸收能量 |
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| B. | 氢原子从n=4的激发态向n=3的激发态跃迁时不可能辐射出可见光 |
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| C. | 要使处于基态的氢原子变成氢离子,至少要吸收13.6eV的能量 |
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| D. | 大量氢原子从n=4的激发态向n=1的基态跃迁时,能发出三种频率的光子 |
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| E. | 对处于n=4的激发态的氢原子跃迁时辐射出的光子,从n=4的激发态向n=1的基态跃迁时辐射出的光子频率最大 |
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闭合金属圆环固定在方向垂直环面向里的磁场中,设磁感应强度B向里为正,若磁感应强度B随时间变化分别如以下四个图所示,则能使环在0~t1期间产生恒定电流的是( )
A.
B.
C.
D. ![]()
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如图所示是一个单摆做受迫振动时的共振曲线,表示振幅A与驱动力的频率f的关系,下列说法正确的是( )
A. 摆长约为10cm
B. 摆长约为2m
C. 若增大摆长,共振曲线
的“峰”将向左移动
D. 若增大摆长,共振曲线的“峰”将向右移动
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如图示,劲度系数为K的弹簧和物块m1,m2固定连接,放在质量为M倾角为θ的光滑斜面上.m1=m2=m,使m1在AOB间做简谐运动,A B为最大位置,O为平衡位置.m2恰好不会离开挡板.斜面始终保持静止.求
(1)m1在平衡位置时弹簧形变量
(2)m1最大速度
(3)斜面受地面最大支持力和摩擦力(没有超过弹性限度)
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如图所示装置由AB、BC、CD三段轨道组成,轨道交接处均由很小的圆弧平滑连接,其中轨道AB、CD段是光滑的,水平轨道BC的长度x=5m,轨道CD足够长且倾角θ=37°,A、D两点离轨道BC的高度分别为h1=4.30m,h2=1.35m.现让质量为m的小滑块自A点由静止释放.已知小滑块与轨道BC间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)小滑块第一次到达C点时的速度大小;
(2)小滑块第一次与第二次通过C点的时间间隔;
(3)小滑块从A点下落至最终停止运动整个过程在BC段的总路程;
(4)小滑块最终停止位置距B点的距离.
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一水平的浅色长传送带上放置一质量为m的煤块(可视为质点),煤块与传送带之间的动摩擦因数为μ.初始时,传送带与煤块都是静止的.现让传送带以恒定的加速度a开始运动,当其速度达到v后,便以此速度作匀速运动.经过一段时间,煤块在传送带上留下了一段黑色痕迹后,煤块相对于传送带不再滑动,关于上述过程,以下判断正确的是(重力加速度为g)
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A. 将在煤块的右侧留下黑色痕迹
B.煤块相对传送带先向左滑,再向右滑,最后相对传送带静止
C.μ与a之间一定满足关系μg<a
D.传送带加速度a越大,黑色痕迹的长度越长
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