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【题目】如图甲所示, A、 B两个物体叠放在水平面上, B的上下表面均水平, A物体与一拉力传感器相连接,拉力传感器和物体A的细绳保持水平,从t=0时刻起,用一水平向右的力F=kt (k为常数)作用在B的物体上,力传感器的示数随时间变化的图线如图乙所示,已知k、t1、t2,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力,据此可求( )
A.A、B之间的动摩擦因数μAB
B.B与水平面间的动摩擦因数μ
C.A、B之间的最大静摩擦力
D.B与水平面之间的最大静摩擦力为kt2
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【题目】可见光的波长的大致范围是400~760nm。右表给出了几种金属发生光电效应的极限波长,下列说法正确的是( )
金属 | 钨 | 钙 | 钠 | 钾 |
极限波长 (nm) | 274 | 388 | 542 | 551 |
A.表中所列金属,钾的逸出功最大
B.只要光照时间足够长或强度足够大,所有波长的可见光都可以使钠发生光电效应
C.用波长760nm的光照射金属钠、钾,则钠逸出的光电子最大初动能较大
D.用波长400nm的光照射金属钠、钾,则钾逸出的光电子最大初动能较大
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【题目】经典电磁理论认为:当金属导体两端电压稳定后,导体中产生恒定电场,这种恒定电场的性质与静电场相同.由于恒定电场的作用,导体内自由电子定向移动的速率增加,而运动过程中会与导体内不动的粒子发生碰撞从而减速,因此自由电子定向移动的平均速率不随时间变化.金属电阻反映的是定向运动的自由电子与不动的粒子的碰撞.假设碰撞后自由电子定向移动的速度全部消失,碰撞时间不计.
某种金属中单位体积内的自由电子数量为n,自由电子的质量为m,带电量为e.现取由该种金属制成的长为L,横截面积为S的圆柱形金属导体,将其两端加上恒定电压U,自由电子连续两次与不动的粒子碰撞的时间间隔平均值为t0.如图所示.
(1)求金属导体中自由电子定向运动受到的电场力大小;
(2)求金属导体中的电流I;
(3)电阻的定义式为,电阻定律是由实验得出的.事实上,不同途径认识的物理量之间存在着深刻的本质联系,请从电阻的定义式出发,推导金属导体的电阻定律,并分析影响电阻率ρ的因素.
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【题目】如图所示,真空中等量同种正点电荷放置在M、N两点,在MN的连线上有对称点a、c,MN连线的中垂线上有对称点b、d,则下列说法正确的是 ( )
A. 正电荷+q在c点电势能大于在a点电势能
B. 正电荷+q在c点电势能小于在a点电势能
C. 在MN连线的中垂线上,O点电势最高
D. 负电荷-q从d点静止释放,在它从d点运动到b点的过程中,加速度先减小再增大
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【题目】飞艇常常用于执行扫雷、空中预警、电子干扰等多项作战任务如图所示为飞艇拖曳扫雷器具扫除水雷的模拟图,当飞艇匀速飞行时,绳子与竖直方向恒成θ角,已知扫雷器具质量为m,重力加速度为g,扫雷器具所受浮力不能忽略,下列说法正确的是( )
A.扫雷器具受3个力作用
B.绳子拉力大小为
C.绳子拉力的大小一定大于mg
D.海水对扫雷器具水平方向的力小于mgtanθ
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【题目】为了测定粒子放射源向外辐射出粒子速度的大小,设计和安装了如图所示的装置。从带有小孔的放射源中均匀地向外辐射出平行于y轴的、速度一定的粒子(质量为m,电荷量为)。现让其先经过一个磁感应强度为、区域为半圆形的匀强磁场,经该磁场偏转后,粒子恰好从一半圆形磁场区域的圆心处射出磁场,沿轴进入右侧的平行板电容器板上的狭缝,并打到置于板上的荧光屏上,此时通过显微镜头可以观察到屏上出现了一个亮点。闭合电键后,调节滑动变阻器的滑动触头当触头位于滑动变阻器的中央位置时,通过显微镜头看到屏上的亮点恰好消失。已知电源电动势为,内阻为,滑动变阻器的总阻值。
(1)求平行板电容器两板间的电压及粒子从放射源中射出时速度的大小;
(2)求该半圆形磁场区域的半径;
(3)若平行板电容器两极板间的距离为,求粒子在磁场中和电场中运动的总时间。
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【题目】天宫二号在距地面高度处绕地球做匀速圆周运动。2016年10月19日,神舟十一号飞船发射成功,与天宫二号空间站圆满完成自动交会对接。假设对接前“天宫二号”与“神舟十一号”在同一轨道围绕地球做匀速圆周运动,如图所示。已知地球质量为,半径为,引力常量为。
(1)求天宫二号在轨运行线速度的大小;
(2)求天宫二号在轨运行周期T;
(3)若“神舟十一号”在图示位置,欲与前方的“天宫二号”对接,只通过向后方喷气能否实现成功对接?请说明理由。
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【题目】如图所示,+Q1和-Q2是两个可自由移动的电荷,Q1=4Q2.现再取一个可自由移动的点电荷Q3放在Q1与Q2连接的直线上,欲使整个系统平衡,那么( )
A. Q3应为正电荷,放在Q2的右边
B. Q3应为负电荷,放在Q1的左边
C. Q3应为正电荷,放在Q1的左边
D. Q3应为负电荷,放在Q2的右边
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【题目】民航客机一般都有紧急出口,发生意外情况的飞机紧急着陆后,打开紧急出口,狭长的气囊会自动充气,形成一个连接出口与地面的斜面,人员可沿斜面滑行到地上,如图甲所示,图11乙是其简化模型。若紧急出口下沿距地面的高度h=3.0m,气囊所构成的斜面长度L=5.0m。质量m=60kg的某旅客从斜面顶端由静止开始滑到斜面底端。已知旅客与斜面间的动摩擦因数μ=0.55,不计空气阻力及斜面的形变,旅客下滑过程中可视为质点,取重力加速度g=10m/s2。求:
(1)旅客沿斜面下滑时的加速度大小;
(2)旅客滑到斜面底端时的速度大小;
(3)旅客从斜面顶端滑到斜面底端的过程中,斜面对旅客所施加的支持力的冲量大小。
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【题目】如图所示,Q为一带正电的点电荷,P为原来不带电的枕形金属导体,a、b为导体内的两点.当导体P处于静电平衡状态时( )
A. a、b两点的场强大小Ea、Eb的关系为Ea>Eb
B. a、b两点的场强大小Ea、Eb的关系为Ea<Eb
C. 感应电荷在a、b两点产生的场强大小Ea′和Eb′的关系是Ea′>Eb′
D. 感应电荷在a、b两点产生的场强大小Ea′和Eb′的关系是Ea′=Eb′
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