【题目】质量为0.1kg 的弹性球从空中某高度由静止开始下落,该下落过程对应的v﹣t图象如图所示.球与水平地面相碰后离开地面时的速度大小为碰撞前的 .设球受到的空气阻力大小恒为f,取g=10m/s2 , 求:
(1)弹性球受到的空气阻力f的大小;
(2)弹性球第一次碰撞后反弹的高度h.
【答案】
(1)解:设弹性球第一次下落过程中的加速度为a,由速度时间图象得:
a=
根据牛顿第二定律得:mg﹣f=ma
解得:f=0.2N
答:弹性球受到的空气阻力f的大小为0.2N;
(2)由速度时间图象可知,弹性球第一次到达地面的速度为v=4m/s
则弹性球第一次离开地面时的速度大小为v′=3m/s
离开地面后a′= =12m/s2,
根据0﹣v′2=2a′h
解得:h=0.375m
答:弹性球第一次碰撞后反弹的高度h为0.375m.
【解析】(1)首先明确速度时间图象的物理意义,斜率代表物体的加速度,然后根据牛顿第二定律求解。
(2)首先求出弹性球第一次到达地面的速度和第一次离开地面时的速度,然后根据牛顿第二定律求出加速度,最后利用速度和位移的关系求解。
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【题目】已知镭的原子序数是88,原子核的质量数是226.试问:
(1)镭核中有几个质子?几个中子?
(2)镭核所带电荷量是多少?
(3)若镭原子呈现中性,它核外有几个电子?
(4)是镭的一种同位素,让和以相同速度垂直射入磁感应强度为B的匀强磁场中,它们运动的轨迹半径之比是多少?
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【题目】氢原子在基态时轨道半径r1=0.53×10-10 m,能量E1=-13.6 eV.求氢原子处于基态时:
(1)电子的动能;
(2)原子的电势能;
(3)用波长是多少的光照射可使其电离?(已知电子质量m=9.1×10-31 kg,普朗克常量h=6.63×10-34 J·s)
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【题目】波长为λ=0.17 μm的紫外线照射至金属圆筒上使其发射光电子,光电子在磁感应强度为B的匀强磁场中,做最大半径为r的匀速圆周运动时,已知r·B=5.6×10-6 T·m,光电子的质量m=9.1×10-31 kg,电荷量e=1.6×10-19 C,求:
(1)每个光电子的能量;
(2)金属筒的逸出功.
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【题目】如图所示,一个木箱原来静止在光滑水平面上,木箱内粗糙的底板上放着一个小木块.木箱和小木块都具有一定的质量.现使木箱获得一个向右的初速度v0 , 则( )
A.小木块和木箱最终都将静止
B.小木块最终将相对木箱静止,二者一起向右运动
C.小木块在木箱内壁将始终来回往复碰撞,而木箱一直向右运动
D.如果小木块与木箱的左壁碰撞后相对木箱静止,则二者将一起向左运动
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【题目】如图所示,R3是光敏电阻,当开关S闭合后在没有光照射时,a、b两点等电势,当用光照射电阻R3时,则( )
A.R3的电阻变小,a点电势高于b点电势
B.R3的电阻变小,a点电势低于b点电势
C.R3的电阻变大,a点电势高于b点电势
D.R3的电阻变大,a点电势低于b点电势
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【题目】图所示,当交流电源的电压为220V,频率为50Hz时,三只灯泡A、B、C的亮度相同,若将交流电源的频率改变为100Hz,则( )
A.A灯比原来亮
B.B灯比原来亮
C.C灯亮度不变
D.C灯比原来暗
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【题目】如图所示,物体自 O点由静止开始做匀加速直线运动,A、B、C、D为其运动轨迹上的四点,测得AB=2 m, BC=3 m,且物体通过AB、BC、CD所用的时间均为0.2 s,则下列说法正确的是( )
A.物体的加速度为20 m/s2
B.CD=4 m
C.OA之间的距离为1.125 m
D.OA之间的距离为1.5 m
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【题目】一种半导体材料称为“霍尔材料”,用它制成的元件称为“霍尔元件”,这种材料有可定向移动的电荷,称为“载流子”,每个载流子的电荷量大小为1个元电荷量,即q=1.6×10-19 C,霍尔元件在自动检测、控制领域得到广泛应用,如录像机中用来测量录像磁鼓的转速、电梯中用来检测电梯门是否关闭以及自动控制升降电动机的电源的通断等。在一次实验中,一块霍尔材料制成的薄片宽AB=1.0×10-2m、长BC=4.0×10-2m、厚h=1×10-3m,水平放置在竖直方向上的磁感应强度B=1.5 T的匀强磁场中,BC方向通有I=3.0 A的电流,如图所示,沿宽度产生1.0×10-5 V的横向电压。
(1)假定载流子是电子,A、B两端中哪端电势较高?
(2)薄板中形成电流I的载流子定向运动的速率多大?
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