【題目】如圖甲所示,A、B兩物塊在如圖乙所示的隨時間按正弦規(guī)律變化的外力作用下,由靜止開始一起沿光滑水平面運動,A、B兩物塊始終保持相對靜止,則以下說法中正確的是( )
A.A、B兩物塊一起做往復運動
B.t1時刻物塊的速度最大
C.t2時刻物塊運動的位移最大
D.t3時刻物塊A受到的摩擦力最大
【答案】D
【解析】
AC.在0-t2內整體沿正方向做加速運動;t2-t4內加速度反向,做減速運動,因為兩段時間內受力是對稱的,所以t4末速度變?yōu)榱;之后兩個物塊又重復以前的運動,一直沿正方向運動,故AC錯誤;
B. 結合選項A的分析可知,在0-t2內一直做加速運動,所以在t2時刻物塊的速度最大,故B錯誤;
D. 對整體分析,整體的加速度與F的方向相同,t3時刻兩個物塊的加速度最大;B物體所受的合力為摩擦力,故摩擦力的方向與加速度方向相同,大小為;可知當加速度最大時,B受到的摩擦力最大,即當t3時刻物塊B受到的摩擦力最大,根據牛頓第三定律可知,t3時刻物塊A受到的摩擦力最大,故D正確。
故選D。
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【題目】在利用雙縫干涉測定光波波長時,首先調節(jié)________和________的中心均位于遮光筒的中心軸線上,并使單縫和雙縫豎直并且互相平行.當屏上出現了干涉圖樣后,用測量頭上的游標卡尺測出n條明紋間距離a,則兩條相鄰明條紋間的距離Δx=________,雙縫到毛玻璃屏的距離L用________測量,用公式________可以測出單色光的波長.
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【題目】如圖所示,匝數N=20、橫截面積S=0.04 m2的線圈中有方向豎直向上的勻強磁場B1,B1均勻變化;兩相互平行、間距為L=0.2m的金屬導軌固定在傾角為30°的斜面上;導軌通過開關S與線圈相連。一光滑金屬桿放置在靠近導軌上端的M、N位置,M、N等高,金屬桿質量m=0.02 kg,阻值R1=0.2 Ω;導軌底端連接一阻值為R2=0.8 Ω的電阻;導軌所在區(qū)域有垂直于斜面向上的勻強磁場B2=0.5 T。閉合S,金屬桿恰能靜止于斜面的M、N位置;斷開S,金屬桿由M、N位置從靜止開始向下運動,經過t=0.5 s,下滑通過的距離x=0.6 m。金屬導軌光滑且足夠長,線圈與導軌的電阻忽略不計。g取10 m/s2。
(1)求B1變化率的大小,并確定B1的變化趨勢;
(2)金屬桿下滑x=0.6 m的過程中,金屬桿上產生的焦耳熱。
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【題目】—群處于n=4能級的氫原子,向低能級躍遷能發(fā)出6種不同的光。分別用這些光照射圖甲電路的陰極K,能得到3條電流隨電壓變化的圖線如圖乙所示。已知氫原子能級如圖丙所示,則下列推斷正確的是( 。
A.圖乙中a光光子能量為10. 20eV
B.a、b、c三種光的頻率都大于Hz
C.圖乙中c光是氫原子由n=2能級向n=1能級躍遷產生
D.用動能為1eV的電子能使處于n=4能級的氫原子電離
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【題目】氫原子能級如圖,當氫原子從n=3躍遷到n=2的能級時,輻射光的波長為656 nm。以下判斷正確的是( )
A. 氫原子從n=2躍遷到n=1的能級時,輻射光的波長大于656 nm
B. 用波長為325 nm的光照射可使氫原子從n=1躍遷到n=2的能級
C. 大量處于n=3能級上的氫原子向低能級躍遷時最多產生3種譜線
D. 用波長為633 nm的光照射不能使氫原子從n=2躍遷到n=3的能級
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【題目】如圖1所示,某粒子源持續(xù)、均勻地射出速度、比荷C/kg的粒子,由小孔S沿兩水平金屬板AD與BC間的中心線射入。板長,兩板間相距d=0. 10m. 加在兩板間的電壓(V),如圖2所示。AD與BC間的電場可行看作勻強電場,兩板外無電場,每個粒子在極短時間內通過電場區(qū)域時電場可視作不變。離兩板右側距離處放一垂直軸線的熒光屏,整個裝置處于真空中,不計重力,不考慮相對論效應。
(1)若粒子源是由發(fā)生α衰變生成氡(Rn)放出的α粒子經過減速和速度選擇后得到的,請寫出發(fā)生α衰變方程;
(2)求出豎直方向熒光屏EF上亮線的最大長度;
(3)若在兩板右側DC到熒光屏EF間加上垂直紙面向外的B=0. 10T的勻強磁場,則打在熒光屏上的粒子數占從S入射粒子數的百分比?
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【題目】2018年12月8日,我國發(fā)射的“嫦娥四號”將實現人類首次月球背面軟著陸。為了實現地球與月球背面的通信,先期已發(fā)射一枚拉格朗日L2點中繼衛(wèi)星——“鵲橋” 中繼星。在地月L2位置,中繼星繞地球轉動的周期與月球繞地球轉動的周期相同,則( 。
A.該中繼星繞地球轉動的周期比地球的同步衛(wèi)星周期小
B.該中繼星繞地球轉動的線速度比月球繞地球線速度大
C.該中繼星繞地球轉動的角速度比月球繞地球角速度大
D.該中繼星繞地球轉動的向心加速度比月球繞地球轉動的向心加速度小
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【題目】如圖,寬為R、高為2R的矩形區(qū)域I內有水平向右的勻強電場,電場強度為E,區(qū)域I右邊有一勻強磁場區(qū)域Ⅱ,方向垂直于紙面向外,磁感應強度大小為B0,磁場左邊界PQ上距A點為R處M點放置一長為3R的熒光屏MN,MN與PQ成角θ=53°。現有大量分布在區(qū)域I左邊界上帶正電、比荷相同的微粒從靜止釋放,經電場加速后進入磁場區(qū)域Ⅱ,其中沿矩形區(qū)域I中間射入磁場的粒子,進入區(qū)域Ⅱ后恰能垂直打在熒光屏上(不計微粒重力及其相互作用),求:
(1)微粒進入磁場區(qū)域的速度大小v和微粒的比荷;
(2)熒光屏上的發(fā)光區(qū)域長度△x;
(3)若改變區(qū)域Ⅱ中磁場的磁感應強度大小,能讓所有射入磁場區(qū)域Ⅱ的微粒全部打中熒光屏,則區(qū)域Ⅱ中磁場的磁感應強度大小應滿足的條件。
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【題目】如圖所示,圓柱形噴霧器高為h,內有高度為的水,上部封閉有壓強為p0、溫度為T0的空氣.將噴霧器移到室內,一段時間后打開噴霧閥門K,恰好有水流出.已知水的密度為ρ,大氣壓強恒為p0,噴霧口與噴霧器等高.忽略噴霧管的體積,將空氣看作理想氣體.(室內溫度不變)
(1)求室內溫度.
(2)在室內用打氣筒緩慢向噴霧器內充入空氣,直到水完全流出,求充入空氣與原有空氣的質量比.
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