【题目】如图所示,一质量M=0.2kg的长木板静止在光滑的水平地面上,另一质量m=0.2kg的小滑块,以v0=1.2m/s的速度从长木板的左端滑上长木板。已知小滑块与长木板间的动摩擦因数μ1=0.4,g=10m/s2,问:
(1)经过多少时间小滑块与长木板速度相等?
(2)从小滑块滑上长木板,到小滑块与长木板相对静止,小滑块运动的距离为多少?(滑块始终没有滑离长木板)
(3)整个过程中产生的热量为多少?
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【题目】一实验小组想要探究电磁刹车的效果。在遥控小车底面安装宽为L、长为2.5L的N匝矩形线框,线框电阻为R,面积可认为与小车底面相同,其平面与水平地面平行,小车总质量为m。其俯视图如图甲所示,水平地面上的有界匀强磁场如图乙所示,小车在磁场外行驶的功率保持P不变,且在进入磁场前已达到最大速度,当车头刚要进入磁场时立即撤去牵引力,完全进入磁场时速度恰好为零。已知有界磁场PQ和MN间的距离为2.5L,磁感应强度大小为B。方向竖直向上,在行驶过程中小车受到地面阻力为f。求:
(1)小车车头刚进入磁场时,线框的感应电动势E;
(2)电磁刹车过程中线框产生的焦耳热Q;
(3)若只改变小车功率,使小车穿出磁场边界MN时的速度恰好为零,假设小车两次与磁场作用时间相同,求小车的功率P′。
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【题目】下列说法正确的是( )
A.“物体的长度”体现了量子化的思想
B.发生光电效应时,增大入射光的强度能增大光电子的最大初动能
C.比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢靠,原子核越稳定
D.能量的耗散从能量转化的角度反映出自然界中宏观过程的方向性
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【题目】某实验小组设计如图所示的电路,测量电源电动势E和一个定值电阻Rx的阻值。实验室提供的器材有:
待测电阻Rx(约100Ω),
待测电源E(电动势约3V,内阻不计),
电压表V(量程0~3V,内阻约15kΩ),
电阻箱R(阻值范围0~999.9Ω),电键S,导线若干。
实验步骤如下:
Ⅰ.闭合开关S,多次调节电阻箱,记下压表的示数U和电阻箱相应的阻值R;
Ⅱ.以R为纵坐标,_________为横坐标,作图线(用直线拟合);
Ⅲ.由图线得出直线与纵轴的交点坐标为—a(a>0),与横轴的交点坐标为b(b>0)。则定值电阻Rx=_____,电源电动势E=________(用a、b表示)
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【题目】如图所示,在平面坐标系第一象限内有水平向左的匀强电场,电场强度为E,y轴与直线x=-d(d>0)区域之间有竖直向下的匀强电场,电场强度也为E,一个带电量为+q的粒子(不计重力)从第一象限的S点由静止释放。
(1)若S点坐标为(,),求粒子通过x轴的位置坐标;
(2)若S点坐标为(d,d),求粒子通过x轴时的动能;
(3)若粒子能通过x轴上的点坐标为(3d,0),求释放S点的坐标(x,y)应满足的条件。
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【题目】在xOy坐标系的Ⅰ、Ⅳ象限有垂直纸面向里的匀强磁场,在x轴上A点(L,0)同时以相同速率v沿不同方向发出a、b两个相同带电粒子(粒子重力不计),其中a沿平行+y方向发射,经磁场偏转后,均先后到达y轴上的B点(0, L),则两个粒子到达B点的时间差为
A.
B.
C.
D.
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【题目】如图所示为一种质谱仪示意图,由加速电场、静电分析器和磁分析器组成.若静电分析器通道中心线的半径为R,通道内均匀辐射电场在中心线处的电场强度大小为E,磁分析器有范围足够大的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向外.一质量为m、电荷量为q的粒子从静止开始经加速电场加速后沿中心线通过静电分析器,由P点垂直边界进入磁分析器,最终打到胶片上的Q点.不计粒子重力.下列说法正确的是:
A.极板M比极板N电势低
B.加速电场的电压U=ER
C.直径PQ=2B
D.若一群离子从静止开始经过上述过程都落在胶片上同一点,则该群离子有相同的比荷
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【题目】如图所示,与地面的倾角为θ的传送带以速率逆时针转动。为了测定某一质量为m的物块与传送带间的动摩擦因数,现让该物块以初速度从传送带的底端向上滑动,发现隔一段时间后该物块又滑回到传送带的底端。现测出物块滑回到传送带底端时的速率为,且。问
(1)物块与传送带间的动摩擦因数为多少?
(2)物块从传送带底端向上滑动后到重新滑回到传送带底端的整个过程中,摩擦力对物块所做的功是多少?
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【题目】在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以一定的初速度垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,已知ON=d,如图所示.不计粒子重力,求:
(1)粒子在磁场中运动的轨道半径R;
(2)粒子在M点的初速度v0的大小;
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