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【题目】如图所示,水平面上紧靠放置着等厚的长木板B.C(未粘连),它们的质量均为M=2kg。在B木板的左端放置着质量为m=1kg的木块A(可视为质点)。AB.C间的动摩擦因数均为B.C与水平面间的动摩擦因数均为,滑动摩擦力等于最大静摩擦力。开始整个系统处于静止,现对A施加水平向右的恒力拉力F=6N,测得AB.C上各滑行了1s后,从C的右端离开木板,求:木板B.C的长度

【答案】

【解析】试题分析:(1)如图的示,对物体A进行受力分析有:

物体A产生的加速度

AB上滑动时,若B运动则以运动以B一致,故取BC为整体为研究对象受力分析有:

BC整体受地面的支持BC与地面间的最大静摩擦力,所以AB上滑动时,BC均处于静止状态.

所以AB上做初速度为0的匀加速直线运动,由题意各B的长度等于A1s的时间内运动的位移即:

A滑上B时,以C为研究对象受力分析有:

由图可知:

所以C产生的加速度

所以此时C的长度

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在冬奥会短道速滑项目中,运动员绕周长仅111米的短道竞赛.运动员比赛过程中在通过弯道时如果不能很好地控制速度,将发生侧滑而摔离正常比赛路线.图中圆弧虚线Ob代表弯道,即运动正常运动路线,Oa为运动员在O点时的速度方向(研究时可将运动员看作质点).下列论述正确的是( )

A.发生侧滑是因为运动员受到的合力方向背离圆心
B.发生侧滑是因为运动员受到的合力大于所需要的向心力
C.若在O发生侧滑,则滑动的方向在Oa左侧
D.若在O发生侧滑,则滑动的方向在Oa右侧与Ob之间

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】质量都为m的小球a、b、c以相同的速度分别与另外三个质量都为M的静止小球相碰后,a球被反向弹回,b球与被碰球粘合在一起仍沿原方向运动,c球碰后静止,则下列说法正确的是( )
A.m一定小于M
B.m可能等于M
C.b球与质量为M的球组成的系统损失的动能最大
D.c球与质量为M的球组成的系统损失的动能最大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,半径R=1m的光滑半圆轨道AC与倾角θ=37°的粗糙斜面轨道BD放在同一竖直平面内,两轨道之间由一条光滑水平轨道AB相连,B处用光滑小圆弧平滑连接.在水平轨道上,用挡板把a、b两物块间的轻质弹簧挡住后处于静止状态,物块与弹簧不拴接.只放开左侧挡板,物块a恰好通过半圆轨道最高点C;只放开右侧挡板,物块b恰好能到达斜面轨道最高点D.已知物块a的质量为m1=2kg,物块b的质量为m2=1kg,物块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.5,物块到达A点或B点时已和弹簧分离.重力加速度g取10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:

(1)物块a经过半圆轨道的A点时对轨道的压力FN
(2)斜面轨道BD的高度h.

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【题目】氢原子基态能量E1=﹣13.6eV,电子绕核运动半径r1=0.53×10﹣10m.En= ,rn=n2r1求氢原子处于n=4激发态时:(电子的质量m=0.9×10﹣30kg)
(1)原子系统具有的能量;
(2)电子在轨道上运动的动能;
(3)电子具有的电势能;
(4)向低能级跃迁辐射的光子频率最多有多少种?其中最低频率为多少(保留两位有效数字)?

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【题目】如图为圆盘发电机的示意图,铜盘绕水平的铜轴C在垂直于盘面的匀强磁场中转动,铜片D与铜盘的边缘接触,铜盘、导线和电阻R连接组成电路,则( )

A.转动过程电能转化为机械能
B.C处的电势比D处高
C.通过R的电流方向从B向A
D.产生的电动势大小与角速度ω无关

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【题目】如图所示的电路中,三个灯泡L1、L2、L3的电阻关系为R1<R2<R3 , 电感L的电阻可忽略,D为理想二极管.电键K从闭合状态突然断开时,下列判断正确的是( )

A.L1逐渐变暗,L2、L3均先变亮,然后逐渐变暗
B.L1逐渐变暗,L2立即熄灭,L3先变亮,然后逐渐变暗
C.L2立即熄灭,L1、L3均逐渐变暗
D.L1、L2、L3均先变亮,然后逐渐变暗

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【题目】图甲左侧的调压装置可视为理想变压器,负载电路中R=55Ω,两电表为理想电流表和电压表,变压器原副线圈匝数比为n1:n2=2:1,若原线圈接入如图乙所示的正弦交变电压.求:

(1)交流电压的函数表达式;
(2)电流表的示数I.

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【题目】如图,空间中存在一匀强磁场区域,磁场方向与竖直面(纸面)垂直,磁场的上、下边界(虚线)均为水平面;纸面内磁场上方有一个正方形导线框abcd,其上、下两边均为磁场边界平行,边长小于磁场上、下边界的间距.若线框自由下落,从ab边进入磁场时开始,直至ab边到达磁场下边界为止,线框下落的速度大小可能(  )

A.始终减小
B.始终不变
C.始终增加
D.先减小后增加

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