【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. 当时,物块和木板一定发生相对滑动
B. 当时,物块的加速度大小为
C. 当时,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
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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(取=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. 0.5s~1.5s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U,D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. Ek与R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R=3.0×10﹣2m的圆形区域内,有磁感应强度B=0.2T、方向如图的匀强磁场。一带正电的粒子以v0=1.0×106m/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/m=1.0×108C/kg,不计粒子重力,取sin37°=0.6,cos37°=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(θ=37°)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A、B的质量分别为mA=0.3kg和mB=0.1Kg,用劲度系数为k=100N/m的轻质弹簧将两个小球拴接在一起,并用细线a、b将小球A、B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。g取10m/s2。求:
(1)细线a、b分别对小球A、B的拉力大小;
(2)弹簧的伸长量。
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