【题目】木板A放在光滑的水平面上,质量为m=2 kg的另一物体B以水平速度v0=2 m/s滑上原来静止的长木板A的表面,由于A、B间存在摩擦,之后A、B速度随时间变化情况如下图所示,则下列说法正确的是(g=10 m/s2)( )
A. 木板获得的动能为2JB. 系统损失的机械能为3J
C. 木板A的最小长度为1mD. A、B间的动摩擦因数为0.1
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【题目】如图,圆环形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路。若将滑动变阻器的滑片P向下滑动,下列表述正确的是 ( )
A. 线圈a中将产生俯视顺时针方向的感应电流
B. 穿过线圈a的磁通量变大
C. 线圈a有扩张的趋势
D. 线圈a对水平桌面的压力FN将增大
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【题目】三束单色光1、2和3的波长分别为λ1、λ2和λ3(λ1>λ2>λ3)。分别用这三束光照射同一种金属。已知用光束2照射时,恰能产生光电子。下列说法正确的是
A. 用光束3照射时,一定不能产生光电子
B. 用光束1照射时,一定不能产生光电子
C. 用光束2照射时,光越强,产生的光电子的最大初动能越大
D. 用光束1照射时,光越强,单位时间内产生的光电子数目越多
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【题目】质量分别为300 g和200 g的两个物体在无摩擦的水平面上相向运动,速度分别为50 cm/s和100 cm/s.
(1)如果两物体碰撞并粘合在一起,求它们共同的速度大小;
(2)求碰撞后损失的动能;
(3)如果碰撞是弹性碰撞,求两物体碰撞后的速度大小.
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【题目】两个质量相等的小球在光滑水平面上沿同一直线同方向运动,A球的动量是8kg·m/s,B球的动量是5kg·m/s,A球追上B球时发生碰撞,则碰撞后A、B两球的动量可能值是( )
A. PA=6kg·m/s,PB=7kg·m/sB. PA=3kg·m/s,PB=10kg·m/s
C. PA=-2kg·m/s,PB=14kg·m/sD. PA=7kg·m/s,PB=6kg·m/s
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【题目】质量为的小球竖直向下以的速度落到水平地面,再以的速度反向弹回,求:
小球与地面碰撞前后的动量变化的大小和方向;
(2)若小球与地面的作用时间为,则小球受到地面的平均作用力多大?取
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【题目】如图所示,ACD、EFG为两根相距L=0.5m的足够长的金属直角导轨,它们被竖直固定在绝缘水平面上,CDGF面与水平面夹角θ=300.两导轨所在空间存在垂直于CDGF平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B`=1T.两根长度也均为L=0.5m的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,ab杆的质量m1未知,cd杆的质量m2=0.1kg,两杆与导轨之间的动摩擦因数均为μ=,两金属细杆的电阻均为R=0.5Ω,导轨电阻不计.当ab以速度v1沿导轨向下匀速运动时,cd杆正好也向下匀速运动,重力加速度g取10m/s2.
(1)金属杆cd中电流的方向和大小
(2)金属杆ab匀速运动的速度v1 和质量m1
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【题目】图甲是阻值为1Ω的单匝线圈与阻值为9Ω的电阻R构成的回路。线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的规律如图乙所示,电压表为交流电压表。则( )
A. 电压表的示数为14.14V
B. 0~0.01s的时间内通过电阻R的电量为
C. 电阻R上消耗的功率为18W
D. 通过电阻的电流方向每秒变化100次
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【题目】如图所示,一小球自A点由静止自由下落,到B点时与弹簧接触,到C点时弹簧被压缩到最短。若不计弹簧质量和空气阻力,在小球由A→B→C的过程中,若仅以小球为系统,且取地面为参考面,则
A. 小球从A→B的过程中机械能守恒;小球从B→C的过程中只有重力和弹力做功,所以机械能也守恒
B. 小球在B点时动能最大
C. 小球减少的机械能,等于弹簧弹性势能的增量
D. 小球到达C点时,球和地球系统的重力势能和弹簧的弹性势能之和最大.
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