【题目】电阻R和电动机一起串联的电路中,如图所示.已知电阻R跟电动机线圈的电阻相等,开关接通后,电动机正常工作,设电阻R和电动机两端的电压分别为U1、U2,经过时间t,电流通过电阻R做功为W1,产生的电热为Q1;电流通过电动机做功为W2,产生的电热为Q2,则有( )
A. U1=U2,Q1=Q2 B. W1=W2,Q1=Q2
C. W1<W2,Q1<Q2 D. W1<W2,Q1=Q2
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【题目】如图所示,两小球A、B完全相同,从同一高度处A以初速度v0水平抛出,同时B由静止释放做自由落体运动.关于A、B从开始运动到落地过程,下列说法中正确的是( )
A. 两球通过的位移大小相等
B. 两球落地时速度大小相等
C. 重力对两小球做功的平均功率不相同
D. 落地时,重力对两小球做功的瞬时功率相同
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【题目】如图所示,放在水平桌面上的木块A处于静止,所挂砝码和托盘的总质量为0.6 kg,弹簧秤的读数为3 N。若轻轻取走盘中的部分砝码,使其质量减少到0.4 kg,将会出现的情况是(g=10 m/s2,不计滑轮的摩擦)
A. A物体对桌面的摩擦力将变小
B. 弹簧秤读数立即变小
C. A物体向左匀速运动
D. A物体向左加速运动
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【题目】如图所示,倾角θ=30°的斜面AB,在斜面顶端B向左水平抛出小球1、同时在底端A正上方某高度处水平向右拋出小球2,小球1、2同时落在P点,P点为斜边AB的中点,则
A. 小球2一定垂直撞在斜面上
B. 小球1、2的初速度可以不相等
C. 小球1落在P点时与斜面的夹角为30°
D. 改变小球1的初速度,小球1落在斜面上的速度方向都平行
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【题目】某一长直赛道上,有一辆F1赛车,前方200m处有一安全车正以10m/s的速度匀速前进,这时赛车从静止出发以2m/s2的加速度追赶.求:
(1)赛车何时追上安全车;
(2)追上之前与安全车最远相距多大;
(3)当赛车刚追上安全车时,赛车手立即刹车,使赛车以4m/s2的加速度做匀减速直线运动,问两车再经过多长时间再次相遇.(设赛车可以从安全车旁经过而不发生相撞)
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【题目】如图所示的实验装置中,极板A接地,平行板电容器的极板B与一个灵敏的静电计相接。将A极板向左移动,增大电容器两极板间的距离时,电容器所带的电量Q、电容C、两极间的电压U,电容器两极板间的场强E的变化情况是 ( )
A. Q不变,C变小,U变大,E不变
B. Q不变,C变小,U变大,E变小
C. Q变小,C不变,U不变,E变小
D. Q变小,C变小,U不变,E不变
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【题目】MN是一负电荷产生的电场中的一条电场线,一个带正电的粒子(不计重力)从a到b穿越这条电场线的轨迹,如图中虚线所示,下列说法正确的是
A. 负电荷一定位于ab虚线的右侧
B. 带电粒子在a点加速度大于b点加速度
C. 带电粒子在a点电势能大于b点电势能
D. 带电粒子在a点的动能大于b点的动能
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【题目】如图所示,A、B两物体放在水平地面上,质量分布均匀的C物体放在A、B上;D物体悬挂在竖直线下端,且与斜面接触。所有接触面均光滑,所有物体都处于静止状态,下列说法正确的是( )
A. C对地面的压力与C的重力大小相等
B. B对A的弹力方向水平向左
C. A对地面的压力大于A的重力
D. D与斜面的接触处发生了微小的形变
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【题目】玻尔建立的氢原子模型,仍然把电子的运动视为经典力学描述下的轨道运动。他认为,氢原子中的电子在库仑力的作用下,绕原子核做匀速圆周运动。已知电子质量为m,元电荷为e,静电力常量为k,氢原子处于基态时电子的轨道半径为r1。
(1)氢原子处于基态时,电子绕原子核运动,可等效为环形电流,求此等效电流值。
(2)氢原子的能量等于电子绕原子核运动的动能、电子与原子核系统的电势能的总和。已知当取无穷远处电势为零时,点电荷电场中离场源电荷q为r处的各点的电势。求处于基态的氢原子的能量。
(3)处在激发态的氢原子向能量较低的状态跃迁时会发出一系列不同频率的光,形成氢光谱。氢光谱线的波长可以用下面的巴耳末—里德伯公式来表示
n,k分别表示氢原子跃迁前后所处状态的量子数。k=1,2,3,……对于每一个k,有n=k+1,k+2,k+3,……R称为里德伯常量,是一个已知量。对于的一系列谱线其波长处在紫外线区,称为赖曼系;的一系列谱线其波长处在可见光区,称为巴耳末系。用氢原子发出的光照射某种金属进行光电效应实验,当用赖曼系波长最短的光照射时,遏止电压的大小为U1;当用巴耳末系波长最长的光照射时,遏止电压的大小为U2。真空中的光速为。求:普朗克常量和该种金属的逸出功。
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