在光滑的水平面上有两个在同一直线上相向运动的小球,其中甲球的质量m1=2 kg,乙球的质量m2=1 kg,规定向右为正方向,碰撞前后甲球的速度随时间变化情况如图所示。已知两球发生正碰后粘在一起,则碰前乙球速度的大小和方向分别为( )
A.7 m/s,向右 B.7 m/s,向左
C.1 m/s,向左 D.1 m/s,向右
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,高h =0.8m的绝缘水平桌面上方的区域Ⅰ中存在匀强电场,场强E的方向与区域的某一边界平行,区域Ⅱ中存在垂直于纸面的匀强磁场B。现有一质量m=0.01kg,带电荷量q=+10-5C的小球从A点以v0=4m/s的初速度水平向右运动,匀速通过区域Ⅱ后落在水平地面上的B点,已知小球与水平桌面间的动摩擦因数
,L=1m,h = 0.8m,x =0.8m,取g =10m/s2。试求:
(1)小球在区域Ⅱ中的速度;
(2)区域Ⅱ中磁感应强度B的大小及方向;
(3)区域Ⅰ中电场强度E可能的大小及方向。
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如图所示是一列简谐波在t=0时的波形图象,波速为v= l0m/s,此时波恰好传到I点,下列说法中正确的是 (选对1个给3分,选对2个给4分,选对3个给6分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)。
A.此列波的周期为T=0.4s
B.质点B、F在振动过程中位移总是相等
C.质点I的起振方向沿y轴负方向
D.当t=5.1s时,x=l0m的质点处于平衡位置处
E.质点A、C、E、G、I在振动过程中位移总是相同
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科目:高中物理 来源: 题型:
完全相同的两物体P、Q,质量均为m,叠放在一起置于水平面上,如图所示。现用两根等长的细线系在两物体上,在细线的结点处施加一水平拉力F,两物体始终保持静止状态,则下列说法不正确的是(重力加速度为g) ( )
A.物体P受到细线的拉力大小为
B.两物体间的摩擦力大小为![]()
C.物体Q对地面的压力大小为2mg D.地面对Q的摩擦力为F
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如图所示,两平行导轨间距L=0.1 m,足够长光滑的倾斜部分和粗糙的水平部分圆滑连接,倾斜部分与水平面的夹角θ=30°,垂直斜面方向向上的磁场的磁感应强度B=0.5 T,水平部分没有磁场.金属棒ab质量m=0.005 kg,电阻r=0.02 Ω,运动中与导轨有良好接触,并且垂直于导轨,电阻R=0.08 Ω,其余电阻不计,当金属棒从斜面上离地高h=1.0 m以上任何地方由静止释放后,在水平面上滑行的最大距离x都是1.25 m(取g=10 m/s2).求:(1)棒在斜面上的最大速度;(2)水平面的动摩擦因数;
(3)从高度h=1.0 m处滑下后电阻R上产生的热量。
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如图,质量为M的平板小车静止在光滑的水平地面上,小车左端放一质量为m的木块,车的右端固定一个轻质弹簧,现给木块一个水平向右的瞬时冲量I,使木块m沿车上表面向右滑行,在木块与弹簧相碰后又沿平板小车返回,并且恰好能到达小车的左端而相对小车静止,关于木块m、平板小车M的运动状态,下列说法中正确的是:
A.木块m的运动速度最小时,弹簧的弹性势能最大
B.木块m所受的弹簧弹力和摩擦力始终对m作负功
C.由于弹簧的弹力和摩擦力属于系统的内力,故系统的动量和机械能均守恒
D.弹簧弹性势能的最大值为![]()
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是著名的描述理想状态的克拉珀龙方程,其中R是一个常数,该方程反映出了摩尔数为n的理想气体的压强、体积和热力学温度的制约关系.已知阿佛加德罗定律指出“在标准状况(压强为p0、温度为T0)下,任何理想气体的摩尔体积都是V0”,请用上述已知量表示出常数R.
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交流发电机正常工作时,电动势的变化规律为
.如果把发电机转子的转速减小一半,并且把电枢线圈的匝数增加一倍,其他条件不变,则:( )
A.只是电动势的最大值增加一倍 B. 只是频率减小一半,周期增加一倍
C.电动势的最大值和周期都减小一半 D. 电动势的最大值和周期都增加一倍
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如图,一深度为1m的圆柱形绝热气缸竖直放置,通过带有温度计的绝热活塞封闭着一定质量的理想气体A。活塞(连同温度计)的重力产生的压强为2×104Pa,活塞的横截面积为100cm2,图示时刻活塞处于静止平衡状态,气体的温度为27℃,与容器底部相距0.5m。现在通过电热丝缓慢加热气体,当电热丝产生的热量为1000J时,气体将活塞刚好推至缸口(尚未脱离气缸)并停止加热,此时气体温度稳定为T1。已知大气压强为1.0×105Pa,不计活塞厚度及活塞与气缸间的摩擦,不计理想气体的重力势能。
(i)推算活塞恰好在缸口时气体温度T1的值及加热过程中气体内能的改变量;
(ii)现用竖直方向的压力再将活塞缓慢压回到图示位置并保持静止平衡,此时温度计稳定显示为387℃,计算该时刻竖直压力的大小。
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