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如图所示,滑轮固定在天花板上,物块A、B用跨过滑轮不可伸长的轻细绳相连接,物块B静止在水平地面上。若将物块B向左左移动一小段距离,物块B仍静止在水平地面上,用f和N分别表示水平地面对物块B的摩擦力和支持力,则 ( )
A.f、N都增大
B.f、N都减小
C.f增大,N减小
D.f减小,N增大
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[物理——选修3-5]
(1)2011年3月11日,日本东部海域发生里氏9.0级地震。地震所引发的福岛核电站泄漏事故让全世界都陷入了恐慌.下面有关核辐射的知识,说法正确的是
A.核泄漏中放射性物质放射出α、β、γ三种射线,其中α射线的穿透能力最强
B.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转变为质子时所产生的
C.若使放射性物质的温度降低,其半衰期将减小
D.铀核(
)衰变为铅核(
)的过程中,要经过8次α衰变和6次β衰变
(2)如图所示,质量为M的弧形槽静止在光滑的水平面上,弧形槽的光滑弧面底端与水平地面相切.一个质量为m的小物块以速度v0沿水平面向弧形槽滑来,并冲上弧形槽,设小物块不能越过弧形槽最高点,试求小物块所能上升的最大高度?
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[物理——选修3-4]
(1)下列说法中正确的是__________
A.把调准的摆钟,由北京移至赤道,这个钟将变慢,若要重新调准,应增加摆长。
B.振动的频率越高,则波传播一个波长的距离所用的时间越短。
C.1905年爱因斯坦提出的狭义相对论是以相对性原理和光速不变原理这两条基本假设为前提的。
D.调谐是电磁波发射应该经历的过程,调制是电磁波接收应该经历的过程。
(2)如图所示,真空中有一下表面镀反射膜的平行玻璃砖,其折射率n=
.一束单色光与界面成θ=45°角斜射到玻璃砖表面上,最后在玻璃砖的右侧面竖直光屏上出现了两个光点A和B,A和B相距h=2.0 cm.已知光在真空中的传播速度c=3.0×108m/s.试求:
①该单色光在玻璃砖中的传播速度.
②玻璃砖的厚度d.
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[物理——选修3-3]
(1)以下说法正确的是
A.布朗运动证明,组成固体小颗粒的分子在做无规则运动
B.即使气体的温度很高,仍有一些分子的运动速率是非常小的
C.气体的压强是由大量的分子对容器壁的碰撞引起的
D.一定质量的理想气体,在温度和体积都保持不变的情况下,可以使其压强增大
(2)有一导热气缸,缸内有一定质量的密封活塞,气缸内密封一部分稀薄气体,如图气缸水平放置时,活塞距离气缸底部的距离为 L ,现将气缸竖立起来,活塞缓慢下降,稳定后,活塞距离气缸底部的距离为
,若气缸活塞的横截面积为 S,大气压强为P0.![]()
①求活塞的质量;
②当气缸竖起,活塞缓慢下降过程中,判断气缸内气体是吸热还是放热,并简述原因.
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如图所示,在一底边长为2a,θ=30°的等腰三角形区域内(D在底边中点),有垂直纸面向外的匀强磁场.现有一质量为m,电量为q的带正电粒子从静止开始经过电势差为U的电场加速后,从D点垂直于EF进入磁场,不计重力和与空气阻力的影响.
(1)若粒子恰好垂直于EC边射出磁场,求磁场的磁感应强度B为多少?
(2)改变磁感应强度的大小,粒子进入磁场偏转后能打到ED板,求粒子从进入磁场到第一次打到ED板的最长时间是多少?
(3)改变磁感应强度的大小,可以再延长粒子在磁场中的运动时间,求粒子在磁场中运动的极限时间.(不计粒子与ED板碰撞的作用时间.设粒子与ED板碰撞前后,电量保持不变并以相同的速率反弹)
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一位蹦床运动员仅在竖直方向上运动,蹦床对运动员的弹力F随时间t的变化规律通过传感器用计算机绘制出来,如图所示。设运动过程中不计空气阻力,g取10m/s2。结合图象,试求:
(1)运动员的质量m;
(2)运动过程中,运动员的最大加速度;
(3)运动员离开蹦床上升的最大高度。
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现用伏安法研究某纯电阻电子器件R1(6V,2.5W)的伏安特性曲线,要求特性曲线尽可能完整(直接测量的变化范围尽可能大一些),备有下列器材:
A.直流电源(6V,内阻不计);
B.电流表G(满偏电流3mA,内阻Rg=10Ω);
C.电流表A(0~0.6A,内阻未知);
D.滑动变阻器(0~20Ω,10A);
E.滑动变阻器(0~200Ω,1A);
F.定值电阻R0(阻值为1990Ω);
G.开关与导线若干;
(1)根据题目提供的实验器材,请你设计出测量电子器件R1伏安特性曲线的电路原理图(R1可用“
”表示)。
(2)在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用_________。(填写器材前的序号)
(3)将上述电子器件R1 和另一电阻R2接入如图(甲)所示的电路中,它们的伏安特性曲线分别如图(乙)中Ob、Oa所示。电源的电动势E=6.0V,内阻忽略不计。调节滑动变阻器R3,使电子器件R1和R2消耗的电功率恰好相等,则此时电子器件R1和R2阻值的和为_________Ω,R3接入电路的阻值为_________Ω。
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