质量为
、
的两物体,静止在光滑的水平面上,质量为
的人站在
上用恒力F拉绳子,经过一段时间后,两物体的速度大小分别为
和
,位移分别为
和
,如图所示。则这段时间内此人所做的功的大小等于( ▲ )
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A.
B.
C.
D.![]()
科目:高中物理 来源: 题型:
下列说法正确的是( )
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| A. | 熵增加原理说明一切自然过程总是向着分子热运动的无序性减小的方向进行 |
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| B. | 在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加 |
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| C. | 布朗运动是在显微镜中看到的液体分子的无规则运动 |
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| D. | 水可以浸润玻璃,但是不能浸润石蜡,这个现象表明一种液体浸润某种固体与这两种物质的性质都有关系 |
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| E. | 当分子间表现为斥力时,分子力和分子势能总是随着分子间距离的减小而增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
用水平力F=30N拉着一个质量为2kg的物体在水平面上由静止做匀加速直线运动,某时刻将力F随时间均匀减小.整个过程物体所受的摩擦力随时间变化如图中实线所示,求:
(1)物体做匀加速直线运动的加速度;
(2)整个过程物体运动的时间;
(3)物体做匀加速直线运动发生的位移.
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示的装置由气垫导轨、两个光电门、滑块和沙桶组成.光电门可以测出滑块的遮光板分别通过两个光电门的时间△t1和△t2,游标卡尺测出遮光板的宽度d,导轨标尺可以测出两个光电门间的距离L,另用天平测出滑块、沙桶(含沙)的质量分别为M和m,下列说法正确的是( )
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| A. | 用该装置可以测出滑块通过两光电门的速度,并计算出滑块运动的加速度a |
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| B. | 用该装置探究牛顿第二定律时,为保证拉力近似等于沙桶(含沙)的重力,必须满足m<<M |
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| C. | 可以用该装置验证M、m组成的系统机械能守恒,但必须满足m<<M |
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| D. | 可以用该装置探究“功与速度变化的关系” |
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假设有一载人宇宙飞船在距地面高度为
的赤道上空绕地球匀速圆周运动,地球半径约为
,地球同步卫星距地面高为
,宇宙飞船和一地球同步卫星绕地球同向运动,每当二者相距最近时。宇宙飞船就向同步卫星发射信号,然后再由同步卫星将信号发送到地面接收站,某时刻二者相距最远,从此刻开始,在一昼夜的时间内,接收站共接收到信号的次数为( ▲ )
A.4次 B.6次 C.7次 D.8次
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如图所示,相距2L的AB、CD两直线间的区域存在着两个大小不同、方向相反的有界匀强电场,其中PT上方的电场E1的场强方向竖直向下,PT下方的电场E0的场强方向竖直向上,在电场左边界AB上宽为L的PQ区域内,连续分布着电量为+q、质量为m的粒子。从某时刻起由Q到P点间的带电粒子,依次以相同的初速度v0沿水平方向垂直射入匀强电场E0中,若从Q点射入的粒子,通过PT上的某点R进入匀强电场E1后从CD边上的M点水平射出,其轨迹如图,若MT两点的距离为L/2。不计粒子的重力及它们间的相互作用。试求:
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(1)电场强度E0与E1;
(2)在PQ间还有许多水平射入电场的粒子通过电场后也能垂直CD边水平射出,这些
入射点到P点的距离有什么规律?
(3)有一边长为a、由光滑绝缘壁围成的正方形容器,在其边界正中央开有一小孔S,
将其置于CD右侧,若从Q点射入的粒子经AB、CD间的电场从S孔水平射入容器
中。欲使粒子在容器中与器壁多次垂直碰撞后仍能从S孔射出(粒子与绝缘壁碰撞时
无能量和电量损失),并返回Q点,在容器中现加上一个如图所示的匀强磁场,粒
子运动的半径小于a,磁感应强度B的大小还应满足什么条件?
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示是某电源的路端电压与电流的关系图象,下面结论不正确的是( )
A.电源的电动势为6.0V B.电源的内阻为2Ω
C.电源的短路电流为0.5A D.电流为0.3A时的外电阻是18Ω
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理论研究表明第二宇宙速度是第一宇宙速度的
倍。火星探测器悬停在距火星表面高度为h处时关闭发动机,做自由落体运动,经时间t落到火星表面。已知引力常量为G,火星的半径为R。若不考虑火星自转的影响,要使探测器脱离火星飞回地球,则探测器从火星表面的起飞速度至少为
A.
B.
C.11.2km/s D. 7.9km/s
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直角等腰玻璃三棱镜ABC的截面如图所示,∠ABC=∠ACB=45°,一条单色光线从腰AB上的D点射入三棱镜,射入玻璃的折射角r=30°,折射光线传播到BC边的E点。已知该玻璃的折射率n=
。
(1)求光线的入射角i
(2)判断光线在E点能否发生全反射。
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