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如圖,桌面上固定一個光滑豎直擋板,現(xiàn)將一個重球A與截面為三角形墊塊B疊放在一起,用水平外力F可以緩緩向左推動B,使球慢慢升高,設各接觸面均光滑,則該過程中
A.A和B均受三個力作用而平衡 B.B對桌面的壓力越來越大
C.A對B的壓力越來越小 D.推力F的大小恒定不變
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在物理學發(fā)展過程中,許多科學家做出了突出貢獻.下列說法正確的是
A.伽利略用理想斜面實驗推翻了亞里士多德關于力和運動的理論
B.卡文迪許通過扭秤實驗測出了引力常量
C.密立根發(fā)現(xiàn)了電荷之間的相互作用,并通過油滴實驗測定了元電荷的電量
D.胡克發(fā)現(xiàn)了彈簧的彈力與彈簧的伸長量(或壓縮量)成正比的關系
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光滑水平面上A.B兩小球向同一方向運動,B在前A在后,已知A的動量為PA=6kg·m/s,B的質量為mB=4kg,速度為vB=3 m/s,兩球發(fā)生對心碰撞后,速度同為4m/s。求:
(1)A球的質量:
(2)如果碰后兩球的速度不相同,求碰后B球可能的最大速度。
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根據玻爾理論,氫原子的核外電子由外層軌道躍遷到內層軌道后
A.原子的能量增加,系統(tǒng)的電勢能減少
B.原子的能量增加,系統(tǒng)的電勢能增加
C.原子的能量減少,核外電子的動能減少
D.原子的能量減少,核外電子的動能增加
E.原子系統(tǒng)的電勢能減少,核外電子的動能增加
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光纖是現(xiàn)代通訊普遍使用的信息傳遞媒介,它利用全反射原理來傳遞光信號。現(xiàn)有一根圓柱形光纖,已如制作光纖材料的折射率為n。假設光信號從光纖一端的中心進入。為保證沿任意方向進入的光信號都能傳遞到另一端,n不能小于某一值。
(1)求n的最小值;
(2)沿不同方向進入光纖的光信號傳遞到另一端所用的時間會有所不同,求最長與最短時間的比。
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一列簡諧橫波在某時刻的波形如圖所示,此時刻質點P的速度為v,經過0.2s后它的速度大小、方向第一次與v相同,再經過1.0s它的速度大小、方向第二次與y相同,則下列判斷中正確的有
A.波沿x軸負方向傳播,且波速為10m/s
B.波沿x軸正方向傳播,且波速為5m/s
C.質點M與質點Q的位移大小總是相等、方向總是相反
D.若某時刻N質點到達波谷處,則Q質點一定到達波峰處
E.從圖示位置開始計時,在2.2s時刻,質點M剛好處在波峰位置
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如圖所示,一根長L=100cm、一端封閉的細玻璃管開口向上豎直放置,管內用h=25cm長的水銀柱封閉了一段長L1=30cm的空氣柱。已知大氣壓強為75cmHg,玻璃管周圍環(huán)境溫度為27℃求:
(1)若將玻璃管緩慢倒轉至開口向下,玻璃管中氣柱將變成多大?
(2)若保持玻璃管開口向下直立,緩慢升高管內氣體溫度,當溫度升高到多少攝氏度時,管內水銀開始溢出。
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有關分子間相互作用力的理解,下面幾種觀點正確的是
A.0℃的冰變成0℃的水,體積要減小,表明該過程分子間的作用力為引力
B.0℃的冰變成0℃的水,體積雖減小,但是該過程分子間的作用力為斥力
C.高壓氣體的體積很難進一步被壓縮,表明高壓氣體分子間的作用力為斥力
D.液體能夠流動而固體不能,說明液體分子間作用力小于固體分子間作用為
E.固體發(fā)生形變時產生的彈力,本質上是固體大量分子間作用力的宏觀表現(xiàn)
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如圖所示,中心帶孔的平行板電容器水平放置,板長L=0.4m,板間距離為d=0.6m,兩板間電壓U=6V,使板間產生勻強電場(電場只存在于兩板間)。一帶電微粒在正對小孔上方距小孔h=0.8m高處由靜止釋放,經t=0.55s從下極板小孔處穿出。(不計空氣阻力,g=10m/s2)求:
(1)微粒進入上極板小孔時的速度及在兩極板間運動的時間;
(2)若在兩極板間再加一垂直紙面的勻強磁場,其他條件不變,微粒仍從原來位置由靜止釋放,為使微粒從兩極板右側偏出,求所加磁場的磁感應強度的方向及大小應滿足的條件。
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美國“肯尼迪”號航空母艦艦體長318.5m,艦上有幫助飛機起飛的彈射系統(tǒng)。飛行甲板上用于飛機起飛的跑道長200m,艦上搭載的戰(zhàn)機為“F/A-18”型(綽號大黃蜂)戰(zhàn)機。已知該型號戰(zhàn)機的總質量為16噸,最小起飛速度為50m/s。該戰(zhàn)機起飛時在跑道上滑行過程中所受阻力為其重力的0.1倍,發(fā)動機產生的推力為8×l04N。(重力加速度g=10m/s2)
求:
(1)該戰(zhàn)機起飛時在跑道上滑行過程中的加速度;
(2)為保證戰(zhàn)機正常起飛,彈射系統(tǒng)對飛機至少做多少功:
(3)若彈射系統(tǒng)已經損壞,可采用什么方法使飛機在航空母艦上起飛。
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