【題目】如圖甲所示,兩個彈性球A和B放在光滑的水平面上處于靜止狀態(tài),質量分別為m1和m2其中m1=1kg。現給A球一個水平向右的瞬時沖量,使A、B球發(fā)生彈性碰撞,以此時刻為計時起點,兩球的速度隨時間變化的規(guī)律如圖乙所示,從圖示信息可知
A. B球的質量m2=2kg
B. 球A和B在相互擠壓過程中產生的最大彈性勢能為4.5J
C. t3時刻兩球的動能之和小于0時刻A球的動能
D. 在t2時刻兩球動能之比為Ek1︰Ek2=1︰8
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【題目】如圖所示,平行板電容器與電源相連,開始極板不帶電,質量為m、電量為q的油滴開始自由下落,一段時間后合上開關S,油滴經過相同時間回到出發(fā)點。忽略電容器充電時間極板間距足夠大,已知充電后的電場強度大小為E,下列判斷正確的是
A. 油滴帶負電
B. Eq=4mg
C. 油滴回到出發(fā)點的速度為0
D. 油滴向下運動的過程中,機械能先不變后減小
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【題目】如圖所示的裝置由三部分組成,傳送帶左邊是光滑的水平面,一輕質彈簧左端固定,右端連接著質量M=3.0kg的物塊A,開始物塊A靜止。裝置的中間是水平傳送帶,它與左右兩邊的臺面等高,并平滑對接,傳送帶以u=2.0m/s的速度逆時針轉動。傳送帶的右邊是一位于豎直平面內的光滑圓軌道,最低點為C,最高點為D,半徑R=1.25m。從D點正上方h高處無初速釋放質量為m=1.0kg的物塊B,B從D點進入圓軌道,物塊B與A只發(fā)生一次碰撞,且為彈性正碰。已知B與傳送帶之間的動摩擦因數μ=0.2,傳送帶長l=4m,取g=10m/s2。求:
(1)物塊B與A碰撞后彈簧的最大彈性勢能;
(2)物塊B對圓軌道的最大壓力;
(3)物塊B釋放點距D點的高度h。
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【題目】粗細均勻的正方形金屬線框abcd靜止在光滑絕緣的水平面上,整個裝置處在垂直水平面的勻強磁場中,ab邊與磁場邊界MN重合,如圖所示,F用水平向左的外力F將線框拉出磁場,且外力與時間的函數關系為F=b+kt,b和k均為常數。在拉出線框的過程中,用i表示線框中的電流,Q表示流過線框某截面的電荷量,下列描述電流與時間及電荷量與時間變化關系的圖象可能正確的是( )
A.B.C.D.
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【題目】如圖所示為氫原子能級的示意圖,下列有關說法正確的是
A. 處于基態(tài)的氫原子吸收10.5eV的光子后能躍遷至,n=2能級
B. 大量處于n=4能級的氫原子向低能級躍遷時,最多可輻射出3種不同頻率的光
C. 若用從n=3能級躍遷到n=2能級輻射出的光,照射某金屬時恰好發(fā)生光電效應,則用從n=4能級躍遷到n=3能級輻射出的光,照射該金屬時一定能發(fā)生光電效應
D. 用n=4能級躍遷到n=1能級輻射出的光,照射逸出功為6.34 eV的金屬鉑產生的光電子的最大初動能為6.41eV
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【題目】如圖所示,位于第一象限內半徑為R的圓形磁場與兩坐標軸分別相切于P、Q兩點,磁場方向垂直紙面向外,磁感應強度大小為B,第四象限內存在沿y軸正方向的勻強電場,電場強度大小為E.Q點有一粒子源,可在xOy平面內向各個方向發(fā)射速率均為v的帶正電粒子,其中沿x軸正方向射入磁場的粒子恰好從P點射出磁場.不計重力及粒子之間的相互作用.
(1)求帶電粒子的比荷;
(2)若AQ弧長等于六分之一圓弧,求從磁場邊界上A點射出的粒子,由Q點至第2次穿出磁場所經歷的時間.
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【題目】如圖所示,一水平放置的平行板電容器充電以后與電源斷開,并在其間加上垂直紙面向里的勻強磁場;某帶電質點以某一速度從水平平行板中央進入正交的勻強電場和勻強磁場中,剛好做勻速直線運動。下列說法正確的是( 。
A.該質點一定帶正電
B.該質點可能帶負電
C.若僅磁場的水平方向均勻增大,質點將向上偏轉,速率越來越小
D.若將下極板緩慢向下移動,質點將向下偏轉,速率越來越大
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【題目】如圖所示,空間存在一方向豎直向上的勻強電場和垂直紙面向里的勻強磁場。電場強度的大小為E,磁感應強度的大小為B,電場和磁場的分界面為水平面,用圖中虛線表示。界面上O點是電場中P點的垂足,M點位于O點的右側,OM=d,且與磁場方向垂直。一個質量為加、電荷量為g的帶負電的粒子,從P點以適當的速度水平向右射出。恰好能經過M點,然后歷經磁場一次回到P點。不計粒子的重力。求:
(1)P點離O點的高度h;
(2)該粒子從P點射岀時的速度大小v0。
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【題目】如圖,矩形ABCD為一玻璃磚的截面,AB=L、AD=2L。該截面內一條單色光線a從A點射向BC中點E,剛好在BC發(fā)生全反射并直接射向D點。該單色光的另一條與AE平行的光線b從AB上的P點(未畫出)射入玻璃磚,光線經BC反射后直接射向D點。已知真空中光速為c,求:
(i)玻璃磚的折射率n;
(ii)P、B的距離及光從P點傳播到D點的時間t。
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