【题目】如图所示,水平直轨道AC的长度为L=8m,AC中点B正上方有一探测器,C处有一竖直挡板D.现使物块Pl沿轨道向右以速度Vl与静止在A处的物块P2正碰,碰撞后,P1与P2粘成组合体P.以Pl、P2碰撞时刻为计时零点,探测器只在t1=2s至t2=4s内工作。已知物块Pl、P2的质量均力m=1kg,Pl、P2和P均视为质点,不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2。
(1)若v1=8m/s,P恰好不与挡板发生碰撞,求P与轨道AC间的动摩擦因数;
(2)若P与挡板发生弹性碰撞后,并能在探测器工作时间内通过B点,求V1的取值范围;
(3)在满足(2)的条件下,求P向左经过A点时的最大动能。
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【题目】如图所示,固定在竖直面内的光滑绝缘圆环半径为R,圆环上套有质量分别为m和2m的两个带电的小球A、B(均可看作质点),小球A带正电,小球B带负电,带电荷量均为q,且小球A、B用一长为2R的轻质绝缘细杆相连,竖直面内有竖直向下的匀强电场(未画出),电场强度大小为E=。现在给小球一个扰动,使小球A从最高点由静止开始沿圆环下滑,已知重力加速度为g,在小球A滑到最低点的过程中,下列说法正确的是 ( )
A. 小球A减少的机械能等于小球B增加的机械能
B. 细杆对小球A和小球B做的总功为0
C. 小球A的最大速度为
D. 细杆对小球B做的功为mgR
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【题目】一根横截面积为S、电阻率为的硬质导线做成一个半径为r的圆环,ab为圆环的一条直径如图所示,在ab的左侧存在一个均匀变化的匀强磁场,磁场垂直于圆环所在的平面,方向如图所示,磁感应强度大小随时间的变化率则
A. 圆环中产生逆时针方向的感应电流 B. 圆环具有扩张的趋势
C. 圆环中感应电流的大小为 D. 图中a、b两点间的电势差
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【题目】如图所示,质量分别为2m、m的小滑块A、B,其中A套在固定的竖直杆上,B静置于水平地面上,A、B间通过铰链用长为L的刚性轻杆连接。一轻弹簧左端与B相连,右端固定在竖直杆上,弹簧水平。当α=30°时,弹簧处于原长状态此时将A由静止释放,下降到最低点时α变为45°,整个运动过程中,A、B始终在同一竖直平面内,弹簧在弹性限度内,忽略一切摩擦,重力加速度为g。则A下降过程中( )
A. A、B组成的系统机械能守恒
B. 弹簧弹性势能的最大值为(-)mgL
C. 竖直杆对A的弹力一定大于弹簧弹力
D. A的速度达到最大值前,地面对B的支持力小于3mg
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【题目】如图所示,某实验小组仅用一把刻度尺测量一根粗细均匀、伸长可忽略的细线的最大承受力。将细线的一端固定在水平刻度尺(刻度尺固定)上A点,在所测细线的中点挂一个轻重适中的钩码,另一端B可以在刻度尺上左右移动。当A、B间的距离增大到某一值时,细线刚好被拉断,已知钩码的质量为m,重力加速度大小为g。
(1)实验小组需要直接测量的物理量有______、______(填物理量名称和符号,如高度“h”):
(2)所测细线最大承受力大小的计算表达式为______(用已知和所测物理量符号表示)。
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【题目】氢原子的结构可以简化为一个电子绕一个质子做匀速圆周运动,电子在不同轨道上运动,氢原子具有不同的能量。如图所示,为氢原子的能级示意图,一群氢原子(称为a群)处于n=3的激发态,他们向较低能级跃迁的过程中向外辐射光子,用这些光子分别照射逸出功为2.29eV的金属钠和处于基态的另一群(称为b群)氢原子,下列说法正确的是( )
A. a群氢原子辐射的光子都能使金属钠产生光电效应
B. a群氢原子辐射的光子都能被b群氢原子吸收
C. a群氢原子能辐射出三种不同频率的光,其中从能级跃迁到能级所发出的光波长最短
D. a群氢原子辐射光子过程中,围绕质子做圆周运动的电子动能增大,电势能减小
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【题目】如图所示,从灯丝发出的电子经加速电场加速后,进入偏转电场,若加速电压为U1,偏转电压为U2,要使电子在电场中的偏转量y增大为原来的2倍,下列方法中不可行的是( )
A. 使U1减小为原来的
B. 使U2增大为原来的2倍
C. 使偏转板的长度增大为原来2倍
D. 使偏转板的距离减小为原来的
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【题目】司机驾驶汽车在平直公路上匀速行驶,突然遇到紧急情况刹车直到停止运动,从司机发现情况到停止运动这段时间内汽车的图象如图所示,下列说法正确的是( )
A. 从司机发现情况开始至汽车停止所用时间为5s
B. 汽车刹车过程的加速度大小为2.0m/s2
C. 汽车刹车过程的加速度大小为4.0m/s
D. 从司机发现情况开始至刹车停止,汽车的总位移为30m
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【题目】某发电机组的输出电压为10kV,为了减少远距离输电时的电能损失,需选用______选填“升压”或“降压”变压器将电压改变后再输送。若改变后的电压为220kV,则此变压器原、副线圈的匝数比是______。
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