如图所示,物体A从高h的P处沿光滑曲面从静止开始下滑,物体B用细线竖直悬挂在O点钉子上,且刚好与水平面上的Q点接触。物体B可绕钉子在竖直平面内运动,曲面底部至Q点水平部分长为S,如果物体A、B大小形状完全相同,且mA=mB,A、B碰撞无能量损失,且水平面光滑。求:(1)A、B两物体碰后的速度大小;(2)为使碰撞结束后物体A做方向向右匀速直线运动,悬线长l应满足什么条件?(3)若l=h,且物体A与水平面的动摩擦因数为μ,A、B碰撞的次数为多少?
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科目:高中物理 来源: 题型:
2010年诺贝尔物理学奖授予安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,他们通过透明胶带对石墨进行反复的粘贴与撕开使得石墨片的厚度逐渐减小,最终寻找到了厚度只有0.34nm的石墨烯。石墨烯是碳的二维结构。如图所示为石墨、石墨烯的微观结构,根据以上信息和已学知识,下列说法中正确的是( )
A.石墨是晶体,石墨烯是非晶体
B.石墨是单质,石墨烯是化合物
C.石墨、石墨烯与金刚石都是晶体
D.他们是通过物理变化的方法获得石墨烯的
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图是电子感应加速器的示意图,上、下为电磁铁的两个磁极,磁极之间有一个环形真空室,电子在真空室中做圆周运动.上图为侧视图,下图为真空室的俯视图,电子从电子枪右端逸出(不计初速度),当电磁铁线圈电流的方向与图示方向一致时,使电子在真空室中沿虚线加速击中电子枪左端的靶,下列说法中正确的是( )
A.真空室中磁场方向竖直向上
B.真空室中磁场方向竖直向下
C.电流应逐渐减小
D.电流应逐渐增大
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如图甲所示,CDE是固定在绝缘水平面上的光滑金属导轨,CD=DE=L,∠CDE=60°,CD和DE单位长度的电阻均为r0,导轨处于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中。MN是绝缘水平面上的一根金属杆,其长度大于L,电阻可忽略不计。现MN在向右的水平拉力作用下以速度v0在CDE上匀速滑行。MN在滑行的过程中始终与CDE接触良好,并且与C、E所确定的直线平行。
(1)求MN滑行到C、E两点时,C、D两点电势差的大小;
(2)推导MN在CDE上滑动过程中,回路中的感应电动势E与时间t的关系表达式;
(3)在运动学中我们学过:通过物体运动速度和时间的关系图线(v – t 图)可以求出物体运动的位移x,如图乙中物体在0 – t0时间内的位移在数值上等于梯形Ov0Pt的面积。通过类比我们可以知道:如果画出力与位移的关系图线(F-x图)也可以通过图线求出力对物体所做的功。
请你推导MN在CDE上滑动过程中,MN所受安培力F安与MN的位移x的关系表达式,并用F安与x的关系图线求出MN在CDE上整个滑行的过程中,MN和CDE构成的回路所产生的焦耳热。
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如图所示,半径为R的半圆形绝缘细环上、下1/4圆弧上分别均匀带电+q和-q,k为静电力常量,则圆心O处的场强的大小为( )
A、0 B、![]()
C、
D、![]()
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如图所示,一平板AB可以绕端点B在竖直面内转动,在板的A端沿水平方向抛出一小球,结果小球刚好落在B端,板长为L,要保证改变平板的倾角θ后,小球水平抛出后仍能到达B端,则小球的初速度v0与板的倾角θ(
<θ<
)之间关系应满足( )
A.
B.![]()
C.
D.![]()
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如图所示,在空间内有一直角坐标系
,直线
与
轴正方向夹角为
,第一象限内有两个方向均垂直纸面向外的匀强磁场区域I和II,直线
是它们的理想边界,
上方区域I中磁场的磁感应强度为B,在第四象限内有一沿
轴负方向的匀强电场,一质量为
、电荷量为
的质子(不计重力及质子对磁场、电场的影响)以速度
从O点沿与
成
角方向垂直磁场进入区域I,质子先后通过磁场区域I和II后,恰好垂直通过
轴上的Q点(未画出)进入第四象限内的匀强电场中,最后从
轴上的A点与
轴负方向成
射出,求:
(1)区域II中磁场的磁感应强度大小
(2)Q点到O点距离
(3)匀强电场的电场强度E的大小
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如图,粗细均匀的玻璃管A和B由一橡皮管连接,构成连通器,一定质量的空气被水银柱封闭在A管内,此时两管水银面一样高,B管上方与大气相通。若固定A管,将B管沿竖直方向缓慢上移一小段距离H,A管内的水银面相应升高h,则h与H的关系有
(A)h=H (B)h<
(C)h=
(D)
<h<H
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短道速滑接力赛中,运动员通过身体接触完成交接棒过程。某次比赛中运动员甲以7m/s在前面滑行,运动员乙以8m/s从后面追上,并用双臂奋力将甲向前推出,完成接力过程。设甲乙两运动员的质量均为60kg , 推后运动员乙变为5m/s,方向向前,速度方向在同一直线上,则运动员甲获得的速度为 ;此接力过程 (选填“可以”或“不可以”)看作弹性碰撞。
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