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如图所示,楔形物体B静止在粗糙的斜面上,其质量为M,斜面倾角为。一质量为m的小物块A静  止在斜面上。用恒力F沿斜面向上拉小物块,小物体A仍然静止在斜面上。下列说法正确的是

A.没有施加恒力F时,地面对楔形物体B的支持力为Mg

B.施加恒力F时,地面对楔形物体B的摩攘力为

C.施加恒力F时,地面对楔形物体B的支持力为

D.施加恒力F时,地面对楔形物体B的摩擦力为

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,质量为M的长方形木板静止在光滑水平面上,木板的左侧固定一劲度系数为k的轻质弹簧,木板的右侧用一根伸直的并且不可伸长的轻绳水平地连接在竖直墙上。绳所能承受的最大拉力为T。一质量为m的小滑块以一定的速度在木板上无摩擦地向左运动,而后压缩弹簧。弹簧被压缩后所获得的弹性势能可用公式计算,k为劲度系数,x为弹簧的形变量。

(1)若在小滑块压缩弹簧过程中轻绳始终未断,并且弹簧的形变量最大时,弹簧对木板的弹力大小恰好为T,求此情况下小滑块压缩弹簧前的速度v0

(2)若小滑块压缩弹簧前的速度为已知量,并且大于(1)中所求的速度值v0,求此情况下弹簧压缩量最大时,小滑块的速度;

(3)若小滑块压缩弹簧前的速度大于(1)中所求的速度值v0,求小滑块最后离开木板时,相对地面速度为零的条件。

 

 

 

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图为一种质谱仪工作原理示意图.在以O为圆心,OH为对称轴,夹角为2α的扇形区域内分布着方向垂直于纸面的匀强磁场.对称于OH轴的C和D分别是离子发射点和收集点.CM垂直磁场左边界于M,且OM=d.现有一正离子束以小发散角(纸面内)从C射出,这些离子在CM方向上的分速度均为v0.若该离子束中比荷为的离子都能汇聚到D,试求:

(1)磁感应强度的大小和方向(提示:可考虑沿CM方向运动的离子为研究对象);

(2)离子沿与CM成θ角的直线CN进入磁场,其轨道半径和在磁场中的运动时间;

(3)线段CM的长度.

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科目:高中物理 来源: 题型:


平行导轨L1、L2所在平面与水平面成30度角,平行导轨L3、L4所在平面与水平面成60度角,L1、L3上端连接于O点,L2、L4上端连接于O’点,OO’连线水平且与L1、L2、L3、L4都垂直,质量分别为m1、m2的甲、乙两金属棒分别跨接在左右两边导轨上,且可沿导轨无摩擦地滑动,整个空间存在着竖直向下的匀强磁场。若同时释放甲、乙棒,稳定后它们都沿导轨作匀速运动。

  (1)求两金属棒的质量之比。

  (2)求在稳定前的某一时刻两金属棒加速度之比。

  (3)当甲的加速度为g/4时,两棒重力做功的瞬时功率和回路中电流做功的瞬时功率之比为多少?

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太阳现正处于主序星演化阶段。它主要是由电子和等原子核组成。维持太阳辐射的是它内部的核聚变反应,核反应方程是2e+4+释放的核能,这些核能最后转化为辐射能。根据目前关于恒星演化的理论,若由于聚变反应而使太阳中的核数目从现有数减少10%,太阳将离开主序垦阶段而转入红巨星的演化阶段。为了简化,假定目前太阳全部由电子和核组成。

(1)为了研究太阳演化进程,需知道目前太阳的质量M。已知地球半径R=6.4×106 m,地球质量m=6.0×1024 kg,日地中心的距离r=1.5×1011 m,地球表面处的重力加速度g=10 m/s2,1年约为3.2×107秒。试估算目前太阳的质量M

(2)已知质子质量mp=1.6726×10-27 kg质量mα=6.6458×10-27 kg,电子质量me=0.9×10-30 kg,光速c=3×108 m/s。求每发生一次题中所述的核聚变反应所释放的核能。

(3)又知地球上与太阳光垂直的每平方米截面上,每秒通过的太阳辐射能w=1.35×103 W/m2。试估算太阳继续保持在主序星阶段还有多少年的寿命。

(估算结果只要求一位有效数字。)

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科目:高中物理 来源: 题型:


从某一高度相隔1s先后由静止释放两个相同的小球甲和乙,不计空气阻力,它们在空中任一时刻(  )

A.  甲乙两球距离始终保持不变,甲乙两球速度之差保持不变

B.甲乙两球距离越来越大,甲乙两球速度之差也越来越大

C.甲乙两球距离越来越大,甲乙两球速度之差保持不变

D.甲乙两球距离越来越小,甲乙两球速度之差也越来越小

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,图中五点均在匀强电场中,它们刚好是一个圆的四个等分点和圆心。已知电场线与圆所在平面平行。下列有关圆心O和等分点a的电势、电场强度的描述中正确的是(   )

A.a点的电势为6V  

B.a点的电势为-2V

C.O点的场强方向指向a点

D.O点的场强方向指向电势为2V的点

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如图甲所示,将长方形导线框abcd垂直磁场方向放入匀强磁场B中,规定垂直ab边向右为ab边所受安培力F的正方向,F随时间的变化关系如图乙所示.选取垂直纸面向里为磁感应强度B的正方向,不考虑线圈的形变,则B随时间t的变化关系可能是下列选项中的(    )

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星球上的物体脱离星球引力所需要的最小速度称为该星球的第二宇宙速度,星球的第二宇宙速度v2与第一宇宙速度v1的关系是。已知某星球的半径为r,它表面的重力加速度为地球表面重力加速度g的1/6,不计其他星球的影响,则该星球的第二宇宙速度为(     )

A.          B.         C.        D.

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