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【题目】如图所示,水平桌面上,质量为小的物块放在质量为2m的长木板的左端,物块和木板间的动摩擦因数为μ木板和桌面间的动摩擦因数为μ,开始时物块和木板均静止,若在物块上施加一个水平向右的恒力F,已知重力加速度为g,下列说法正确的是

A. 时,物块和木板一定发生相对滑动

B. 时,物块的加速度大小为

C. 时,木板的加速度大小为

D. 不管力F多大,木板的加速度始终为0

【答案】B

【解析】

对长木板,因,长木板可以向右运动,由可得其运动的最大加速度为,选项D错误。当物块、木板将要发生相对滑动时,对物块,,将代入得。故有,(1)当拉力时,二者均保持静止;(2)当拉力时,二者相对静止,一起加速运动;(3)当拉力时,二者发生相对运动。故AC错误,B正确。

练习册系列答案
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【题目】在匀强磁场中,一个100匝的矩形金属线圈,绕与磁感线垂直的固定轴匀速转动,线圈外接定值电阻和电流表(如图甲所示)。穿过该线圈的磁通量按正弦规律变化(如图乙所示)。已知线圈的总电阻为2,定值电阻R=8(=10)。下列说法正确的是

A. 电动势的瞬时值表达式

B. 电流表的示数最小为0

C. 一个周期内产生的热量为32J

D. 0.5s1.5s的时间内,通过线圈横截面的电荷量为0

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【题目】如图是回旋加速器的示意图。匀强磁场的磁感应强度为B,交变电压为UD形盒的半径为R,位于D形盒圆心处的粒子源A能不断放出粒子(初速度可以忽略),粒子的质量为m、电荷量为q,它们在两盒之间被电场加速。当粒子被加速到最大动能Ek后被引出,忽略粒子在电场中的运动时间及相对论效应。则(  )

A. 增大U可能增大Ek

B. EkR成正比

C. 增大U可以减少加速次数

D. 加速比荷小于q/m的粒子时,需要增大交变电压的周期

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【题目】为测某新型手机电池的电动势和内阻,某同学设计了如图甲所示的电路,电路中R0为定值电阻。

1)请按电路图完成图乙中实物图的连接________

2)电路中,定值电阻R0的主要作用是_____

3)实验中,逐次改变电阻箱接入电路的阻值R,读出与R对应的电压表的示数U,绘出如图丙所示的 图象。若已知图线的斜率为k,纵轴截距为b,则所测电池电动势E_____,内阻r_____

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【题目】如图所示,在真空中半径R3.0×102m的圆形区域内,有磁感应强度B0.2T、方向如图的匀强磁场。一带正电的粒子以v01.0×106m/s的初速度,从磁场边界上直径ab的一端a平行纸面射入磁场,已知粒子的比荷为q/m1.0×108C/kg,不计粒子重力,取sin37°0.6cos37°0.8

1)求粒子在磁场中运动的轨迹半径和周期。

2)若粒子按图示方向入射(θ37°)从b点出射,求粒子在磁场中运动的时间。

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【题目】下列说法中正确的是

A. 一群处于n=3激发态的氢原子,在向较低能级跃迁的过程中向外辐射出三种不同波长的光子,其中从n=3跃迁到n=1所发出的光子波长最长

B. α粒子散射实验验证了卢瑟福原子核式结构模型的正确性

C. 放射性元素的半衰期随温度的升高而变小

D. 发生光电效应时,入射光越强,光予能量就越大,光电子的最大初动能就越大

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【题目】如图所示,可视为质点的小球套在光滑的竖直杆上,一根不可伸长的细绳绕过滑轮连接小球,已知小球重力为IN,电动机从A端以1m/s的速度沿水平方向匀速拉绳,绳子始终处于拉直状态。某一时刻,连接小球的绳子与竖直方向的夹角为60o,对此时小球速度及绳子中拉力的判断正确的是

A. 小球速度等于2m/s

B. 小球速度等于0.5m/s

C. 绳中拉力大于2N

D. 绳中拉力等于2N

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【题目】如图所示,真空中区域I存在垂直纸面向里的匀强磁场,区域II存在水平向右的匀强电场,磁场和电场宽度均为d且长度足够长,图中虚线是磁场与电场的分界线,Q为涂有荧光物质的荧光板,电子打在Q板上能产生亮斑。现有一束电子从A处的小孔以速度 v0连续不断地射入磁场,入射方向平行纸面且与P板成300夹角。已知电子质量为m,电荷量大小为e,区域II的电场强度,不计重力和电子间的相互作用力,求:

(1)若电子垂直打在Q板上,I区磁场的磁感应强度B1大小和电子到达Q板的速度。

(2)逐渐增大磁感应强度B1为保证Q板上出现亮斑,所加磁感应强度B昀最大值。

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【题目】如图所示,小球AB的质量分别为mA=0.3kgmB=0.1Kg,用劲度系数为k=100Nm的轻质弹簧将两个小球拴接在一起,并用细线ab将小球AB分别悬挂在竖直墙上,细线a与竖直方向成60°夹角,细线b水平,两个小球均处于静止状态。g10ms2。求:

(1)细线ab分别对小球AB的拉力大小;

(2)弹簧的伸长量。

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