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如图所示,作用于O点的三个力平衡。其中一个力为F1,沿-y方向,另一个大小未知的力F2与+x方向夹角θ,下列说法正确的是
A.力F3的最小值为
B.力F3只可能在第二象限
C.力F3可能在第三象限的任意区
D.力F3与F2夹角越小,则力F3与F2越小
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两列振幅、波长和波速都相同的简谐波a和b分别沿x轴的正方向、负方向传播,波速v=200m/s,在t=0时刻的部分波形如图所示,那么在x轴上x=450m的质点P,经最短时间t1出现位移最大值,经最短时间t2出现位移最小值,则t1、t2分别是
A.1.75s,1.25s B.0.25s,0.75s
C.1.25s,0.75s D.0.25s ,1.25s
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如图所示电路,电阻R1与电阻R2阻值相同,都为R,和R1并联的D为理想二极管(正向电阻可看作零,反向电阻可看作无穷大),在A、B间加一正弦交流电u=20
sin100πt(V),则加在R2上的电压有效值为
A.10V B.20V C.15V D.5
V
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如图所示是一观察太阳光谱简易装置,一加满清水的碗放在有阳光的地方,将平面镜M斜放入水中,调整其倾斜角度,使太阳光经水面折射再经水中平面镜反射,最后由水面折射回空气射到室内白墙上,即可观察到太阳光谱的七色光带。逐渐增大平面镜的倾斜角度,各色光将陆续消失,则此七色光带从上到下的排列顺序以及最先消失的光分别是
A.红光→紫光,红光 B.紫光→红光,红光
C.红光→紫光,紫光 D.紫光→红光,紫光
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两个质量均为
的完全相同的金属球a和
,其质量分布均匀,将它们固定于绝缘支座上,两球心间的距离
为球半径的3倍。若使它们带上等量异种电荷,所带电荷量的绝对值均为Q,那么a、b两球之间的万有引力F引和库仑力F库的表达式正确的是
A.
B.![]()
C.
D.![]()
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如图所示,在矩形区域abcd内(包含边界)充满方向垂直纸面向里的、磁感应强度为B的匀强磁场,矩形ad边长L,矩形ab边长
。在t=0时刻,一位于ad边中点o的粒子源在abcd平面内同时发射出大量的同种带电粒子,所有粒子的初速度大小相同,方向与od边的夹角分布在0~180°范围内。已知沿od方向发射的粒子在t=t0时刻刚好从磁场边界cd上的p点离开磁场,粒子在磁场中做圆周运动的半径恰好等于L,粒子重力不计,求:
(1)粒子的比荷q/m及速度;
(2)从粒子发射到全部离开磁场所用的时间;
(3)假设粒子源发射的粒子在0~180°范围内均匀分布,t=t0时刻仍在磁场中的粒子数与粒子源发射的总粒子数之比。
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如图所示,在水平界面EF、GH、JK间,分布着两个匀强磁场,两磁场方向水平且相反,大小均为B,两磁场高均为L,宽度不限。一个框面与磁场方向垂直、质量为m、电阻为R、边长为L的正方形金属框abcd,从某一高度由静止释放,当ab边刚进入第一个磁场时,金属框恰好做匀速直线运动,当ab边下落到GH和JK之间的某位置时,又恰好开始做匀速直线运动.整个过程中空气阻力不计.求:
(1)金属框开始下落时ab边距EF边界的距离;
(2)当ab边下落到GH和JK之间做匀速运动的速度;
(3)金属框从ab边开始进入第一个磁场至ab边刚到达第二个磁场下边界JK过程中产生的热量Q.
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