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如图所示,半圆形竖直光滑轨道固定在水平地面上,轨道半径,与水平粗糙地面相切,质量的物块静止在水平地面上点,另一质量物块点以的初速度沿地面滑向物块,与物块发生碰撞(碰撞时间极短),碰后两物块粘在一起,之后冲上半圆轨道,到最高点时,两物块对轨道的压力恰好等于两物块的重力。已知两点间距均可视为质点,空气阻力不计,。求:

(1)物块刚碰后一起运动的速度

(2)物块和地面间的动摩擦因数

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科目:高中物理 来源: 题型:


 “电子能量分析器”主要由处于真空中的电子偏转器和探测板组成。偏转器是由两个相互绝缘、半径分别为RA和RB的同心圆金属半球面A和B构成,A、B为电势值不等的等势面,其过球心的截面如图所示。一束电荷量为e、质量为m的电子以不同的动能从偏转器左端M的正中间小孔垂直入射,进入偏转电场区域,最后到达偏转器右端的探测板N,其中动能为Ek0的电子沿等势面C做匀速圆周运动到达N板的正中间。忽略电场的边缘效应。

(1)判断球面A、B的电势高低,并说明理由;

(2)求等势面C所在处电场强度E的大小;

(3)若半球面A、B和等势面C的电势分别为φA、φB和φC,则到达N板左、右边缘处的电子,经过偏转电场前、后的动能改变量ΔEK左和ΔEK右分别为多少?

(4)比较|ΔEK左|和|ΔEK右|的大小,并说明理由。

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科目:高中物理 来源: 题型:


均匀导线制成的单匝正方形闭合线框abcd,每边长为L,总电阻为R,总质量为m。将其置于磁感强度为B的水平匀强磁场上方h处,如图所示。线框由静止自由下落,线框平面保持在竖直平面内,且cd边始终与水平的磁场边界平行。当cd边刚进入磁场时,

(1)求线框中产生的感应电动势大小;

(2)求cd两点间的电势差大小;

(3)若此时线框加速度恰好为零,求线框下落的高度h所应满足的条件。

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在光滑的水平面上,一质量为mA=0.1kg的小球A,以8 m/s的初速度向右运动,与质量为mB=0.2kg的静止小球B发生弹性正碰。碰后小球B滑向与水平面相切、半径为R=0.5m的竖直放置的光滑半圆形轨道,且恰好能通过最高点N后水平抛出。g=10m/s2。求:

(1) 碰撞后小球B的速度大小;

(2) 小球B从轨道最低点M运动到最高点N的过程中所受合外力的冲量;

(3) 碰撞过程中系统的机械能损失。

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a、b、c是某弹性绳上的三个质点,沿绳建立x坐标轴。一简谐横波正在沿x轴的正方向传播,振源的周期T=0.4s,t=0.2s时的波形如图所示,则(  )

A.波速为

B.质点开始振动时,速度方向沿正方向

C.时,质点处于波峰

D.0到0.5s内,质点通过的路程为

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如图所示,无限大均匀带正电薄板竖直放置,其周围空间的电场可认为是匀强电场。光滑绝缘细管垂直于板穿过中间小孔,一个视为质点的带负电小球在细管内运动。以小孔为原点建立x轴,规定x轴正方向为加速度a速度v的正方向,下图分别表示x轴上各点的电势φ,小球的加速度a、速度v和动能Ekx的变化图象,其中正确的是

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为研究额定电压为2.5V的某电阻的伏安特性,所做部分实验如下:

⑴用多用电表测量该电阻的阻值,选用“×10”倍率的电阻档测量,发现指针偏转角度太小,因此需选择  ▲ 倍率的电阻档(选填“×1”或“×100”),欧姆调零后再进行测量,示数如图所示,测量值为   ▲   Ω。

⑵为描绘该电阻的伏安特性曲线(要求电压从零开始连续变化),提供的器材如下:

A.电流表A(量程2mA、内阻约30 Ω)

B.电压表V(量程3V、内阻约3kΩ)

C.滑动变阻器R1(阻值0~10kΩ、额定电流0.5A)

D.滑动变阻器R2(阻值0~10Ω、额定电流2A)

E.直流电源(电动势3V、内阻约0.2Ω),开关一个,导线若干滑动变阻器应选用    ▲    (选填器材前的字母)。

⑶图示电路中部分导线已连接,请用笔画线代替导线将电路补充完整。

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在“探究加速度与力、质量的关系”的演示实验中,用总质量分别为M1M2的托盘及砝码拉动质量相同的小车,托盘及砝码质量远远小于小车质量,俯视图如图所示。车中所放砝码的质量分别为mlm2,打开夹子后经过相同的时间两车的位移分别为xlx2,则在实验误差允许的范围内,已平衡摩擦力,有

    A.当ml =m2M1= 2M2时,xl=2x2

    B.当ml =m2M1= 2M2时,x2=2xl

    C.当M1= M2ml =2m2时,xl=2x2

    D.当M1= M2ml =2m2时,x2=2xl

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下列物理公式属于定义式的是(   )

(A)I                (B)a                (C)ω                      (D)E

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