如图所示,斜面体固定在水平地面上,虚线以上部分斜面光滑,虚线以下部分斜面粗糙。质量分别为m1、m2(m2>m1)的两物体之间用细线连接,开始时m1处在斜面顶端并被束缚住。当由静止释放m1后,两物体开始沿斜面下滑。则下列说法正确的是
A.m2到达斜面底端前两物体一定不能相遇
B.m2到达斜面底端前两物体有可能相遇
C.在虚线上方运动时细线对两物体均不做功
D.在虚线上方运动时细线对ml做正功,对m2做负功
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平行光束O垂直射向一半径为尺的玻璃半球的平面,其截面如图所示,发现只有P、Q之间所对圆心角为600的球面上有光射出.求:
①玻璃球对口光的折射率为多少.
②若仅将口平行光换成6平行光,测得有光射出的范围增大300, 则b光在玻璃球中的传播速度为多少(c=3x108m/s).
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如果“歼15”战机每次从“辽宁号”航母上起飞的过程中,滑行的距离和牵引力都相同,则( )
(A)携带的弹药越多,加速度越大
(B)携带的弹药越多,牵引力做功越多
(C)携带的弹药越多,滑行的时间越长
(D)携带的弹药越多,获得的起飞速度越大
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如图1所示,水平面内的直角坐标系的第一象限有磁场分布,方向垂直于水平面向下,磁感应强度沿y轴方向不变,沿x轴方向与坐标x的关系如图2所示(图像是反比例函数图线);夹角θ=45°的光滑金属长直导轨OM、ON固定在水平面内,ON与x轴重合,一根与ON垂直的长导体棒在水平向右的外力F作用下沿x轴向右滑动,导体棒在滑动过程中始终与导轨接触良好。已知t=0时,导体棒处于O位置,导体棒的质量m=2kg,导轨OM、ON在点O处的接触电阻为R=0.5Ω,其余电阻不计;回路中产生的电动势E与时间t的关系如图3所示(图线是过原点的直线)。由图像分析可得1~2s时间内通过导体棒的电量q= C;导体棒在滑动过程中所受的外力F与时间t的关系式F= .
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如图所示,一辆在水平地面上向右做直线运动的平板车,长度L=6m,质量M=10kg,其上表面水平光滑且距地面高为h=1.25m,A、B是其左右的两端点,在A端固定一个与车绝缘的、质量与大小忽略不计的带电体Q,其电量Q=-5×10-6C。在地面上方的空间存在着沿小车运动方向的、区域足够大的匀强电场(忽略Q的影响),场强大小E=1×107N/C。在t=0时刻,小车速度为v0=7.2m/s,此时将一个质量m=1kg的小球轻放在平板车上距离B端处的P点(小球可视为质点,释放时对地的速度为零)。经过一段时间,小球脱离平板车并落到地面。已知平板车受到地面的阻力与它对地面的压力成正比,且比例系数μ=0.2,其它阻力不计,重力加速度g=10m/s2. 试求:
(1)从t=0时起,平板车能继续向右运动的最大距离.
(2)小球从t=0时起到离开平板车时所经历的时间.
(3)从t=0时起到小球离开平板车落地时止,带电体Q的电势能的变化量.
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现用以下器材测量电池的电动势和内电阻
A.被测电池(电动势在10 V~15V之间)
B.电阻箱(0~20
)
C.滑动变阻器(最大阻值20
)
D.定值电阻R0(阻值5
)
E.电流表A1(量程0.6A)
F.电流表A2(量程3A)
G.电键
H.导线若干
实验中只用到了包括电池和定值电阻R0在内的六种实验器材,并利用实验数据做出了通过电源的电流I的倒数
和外电路电阻R(R0除外)的关系图线,即
-R图线,如图所示。则:
①实验时电阻箱和滑动变阻器二者中应选择 ;
②在虚线框内画出实验原理图;
③根据图线求出电池的电动势为 V,内阻为
;
④说出实验中产生误差的原因(说出两条即可): 。
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2011年3月11日本福岛核电站发生核泄漏事故,其中铯137(
Cs)对核辐射的影响最大,其半衰期约为30年。
①请写出铯137(
Cs)发生
衰变的核反应方程 [已知53号元素是碘(I),56号元素是钡(Ba)]
②若在该反应过程中释放的核能为E,则该反应过程中质量亏损为 (真空中的光速为c)。
③泄露出的铯l37约要到公元 年才会有87.5%的原子核发生衰变。
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甲、乙两颗人造卫星绕地球作圆周运动,半径之比为R1 : R2 = 1 : 4 ,则它们的运动周期之比和运动速率之比分别为
A.T1 : T2 = 8 : 1 ,v1 : v2 = 2 : 1 B.T1 : T2 = 1 : 8 ,v1 : v2 = 1 : 2
C.T1 : T2 = 1 : 8 ,v1 : v2 = 2 : 1 D.T1 : T2 = 8 : 1 ,v1 : v2 = 1 : 2
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如图所示,洒水车沿平直粗糙路面匀速行驶,设车所受阻力与车重成正比,洒水车行驶到某一路段时开始洒水,且牵引力保持恒定,则开始洒水后的一段时间内
A.车仍保持原有速度做匀速直线运动
B.车开始徽匀加速直线运动
C.车前发动机的输出功率不断增大
D.车的发动机的输出功率保持不变
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