如图所示,在固定的水平杆上,套有质量为m的光滑圆环,轻绳一端拴在环上,另一端系着质量为M的木块,现有质量为m0的子弹以大小为v0的水平速度射入木块并立刻留在木块中,重力加速度为g,下列说法正确的是
A. 子弹射入木块后的瞬间,速度大小为
B. 子弹射入木块后的瞬间,绳子拉力等于(M+m0)g
C. 子弹射入木块后的瞬间,环对轻杆的压力大于(M+m+m0)g
D. 子弹射入木块之后,圆环、木块和子弹构成的系统动量守恒
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两个小球A、B在离地较高处的同一水平面不同位置、同时以相同大小的初速度v0分别水平抛出和竖直向上抛出,如图所示,忽略空气阻力,则两球都处于空中运动的过程中
A. 两球可能在空中相遇
B. B球运动至最高点时两球在竖直方向上的距离达到最大
C. 两球在竖直方向上的距离与运动的时间成正比
D. 在某一时段可能出现A球的速度大小小于B球的速度
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如图,空间某区域存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向上(与纸面平行),磁场方向垂直于纸面向里。纸面内有两个半径不同的半圆在b点平滑连接后构成一绝缘光滑环。带电小球套在环上从a点开始运动,发现其速率保持不变。则小球
A. 带负电
B. 受到的洛伦兹力大小不变
C. 运动过程的加速度大小保持不变
D. 光滑环对小球始终没有作用力
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一质量为m的汽车原来在平直路面上以速度v匀速行驶,发动机的输出功率为P。从某时刻开始,司机突然加大油门将汽车发动机的输出功率提升至某个值并保持不变,结果汽车在速度到达2v之后又开始匀速行驶。若汽车行驶过程所受路面阻力保持不变,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A. 汽车加速过程的最大加速度为
B. 汽车加速过程的平均速度为
C. 汽车速度从v增大到2v过程做匀加速运动
D. 汽车速度增大时发动机产生的牵引力随之不断增大
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有两个电荷量分别是+4Q和-9Q(Q>0)的点电荷,分别固定在相距为r的A、B两点,如图所示,在A、B两点连线所在的直线上某一点O放入第三个点电荷q,q受到的静电力恰好为0。下列说法正确的是
A. q一定带负电
B. O点可能存在两个不同的位置
C. O点只能位于A点左侧与A点相距r处
D. O点只能位于A点左侧与A点相距2r处
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如图,在方向水平向右、磁感应强度为B的匀强磁场中,垂直于磁场和纸面放入一根通电直导线,以导线为中心,半径为R的圆周上有a、b、c、d四个点,已知c点的实际磁感应强度小于B,下列说法正确的是
A. 导线的电流方向垂直纸面向外
B. b、d两点的实际磁感应强度大小相等
C. b、d两点的实际磁感应强度方向相同
D. a点的实际磁感应强度小于B
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如图,质量相同的两个带电粒子P、Q以相同的速度沿垂直于电场方向同时射入两平行板间的匀强电场中,P从两极板间正中央射入,Q从下极板边缘处射入,它们打在上板同一点,不计重力,不计粒子间的相互作用,下列说法正确的是
A. 两粒子同时打在上板
B. 电场力对P、Q两粒子做的功之比WP︰WQ=1︰2
C. 若仅减小P的初速度,两粒子仍同时打在上板
D. 若仅增大P的初速度,两粒子在打在上板之前相遇
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A、C是两个带电小球,质量分别是mA、mC,电量大小分别是QA、QC,用两条等长绝缘细线悬挂在同一点O,两球静止时如图所示,此时绳子对两球的拉力分别为TA、TC,两球连线AC与O所在竖直线的交点为B,且AB<BC,下列说法正确的是
A. QA>QC
B. mA︰mC=TA︰TC
C. TA=TC
D. mA︰mC=BC︰AB
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下列说法正确的是__________
A. 气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增大
B. 若分子间的距离减小,则分子间的引力和斥力均增大
C. 附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,液体与固体间表现为浸润
D. 已知阿伏伽德罗常数,气体的摩尔质量和密度,可算出该气体分子间的平均距离
E. 空调机制冷时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,所以制冷机的工作不遵守热力学第二定律
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如图所示,a、b、c、d是均匀媒质中,轴上的四个质点,ab=4m,bc=8m,cd=12m。一列简谐横波以2m/s的波速沿x轴正向传播,在t=0时刻到达质点a处,质点a由平衡位置开始竖直向下运动,t=3s时a第一次到达最高点。下列说法正确的是___________。
A. 在t=6s时刻波恰好传到质点d处
B. 在t=5s时刻质点c恰好到达最高点
C. 质点b开始振动后,其振动周期为4s
D. 在4s<t<5s的时间间隔内质点b向上运动
E. 当质点d向下运动时,质点b一定向上运动
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小明在课本查到“木一木”的动摩擦因数为0.3,打算对这个数据进行检验,设计了以下实验:
(1)将质量为M的待测木块放在水平放置的长木板上,通过细绳连接沙桶,增加沙桶中沙的质量,直到轻推木块,木块恰能做匀速直线运动,若此时沙桶及沙的总质量为m,则动摩擦因数μ=___________。
(2)由于找不到天平,小明进行了以下步骤:①取下沙桶,在木板上固定打点计时器,将纸带系在木块上,并穿过打点计时器;②将木板不带滑轮的一端垫高,直到木块能做匀速直线运动;③挂上沙桶(沙桶及沙的总质量保持不变),接通电源,稳定后释放木块,得到如图纸带。
(3)已知打点计时器的频率为50Hz,根据纸带数据,可求得木块运动的加速度a=___________m/s2(保留两位有效数字)
(4)若当地的重力加速度为9.8m/s2,则算的μ=___________(结果保留两位有效数字)
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如图甲是某电器元件的伏安特性曲线,有实验小组想用伏安法验证该伏安特性曲线,已有符合实验要求的电压表Ⅴ(内阻约为10kΩ);滑动变阻器R;直流电源E(电动势6V,内阻不计);开关S和导线若干,另有电流表Al(量程0~50mA,内阻约为50Ω)、电流表A2(量程0~300mA,内阻约为10Ω)可供选择。
①从图像可判断该元件的电阻随温度的增大而___________。
②电流表应选用___________(填A1或A2)
③图乙实物图中,已正确连接部分电路,请完成余下电路的连接_______。
④请完成主要实验的步骤
A、连接好实验电路,把变阻器的滑动片调到___________(A或B端)
B、闭合开关,调节变阻器的滑片,使通过元件的电流从小到大变化,读出___________。
C、依据测得的数据,在图像上标点,验证该电器的伏安性曲线是否如图甲所示。
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如图所示,在xOy平面上第I象限内有平行于轴的有界匀强电场,方向如图,在第IV象限过点放一张垂直于xOy平面的感光胶片(感光胶片足够长),Q点的坐标为(0,L),在x轴和感光胶片间有方向垂直纸面向外的匀强磁场。y轴上一点P的坐标为(0.,L),有一电子以垂直于y轴的初速度v0从P点垂直射入电场中,并从A点射出,A点坐标为(2L,0)。已知电子的电荷量大小为e,质量为m,不计电子的重力。
(1)求匀强电场的场强大小;
(2)为使第一次进入第Ⅳ象限的电子都能在感光胶片上曝光,求满足条件的所有磁感应强度B的值
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坡道顶端距水平滑道ab高度为h=0.8m,质量为m1=3kg的小物块A从坡道顶端由静止滑下,进入ab段时无机械能损失,放在地面上的小车上表面与ab在同一水平面上,右端紧靠水平滑道的b端,左端紧靠锁定在地面上的档板P。轻弹簧的一端固定在档板P上,另一端与质量为m2=lkg物块B相接(不拴接),开始时弹簧处于原长,B恰好位于小车的右端,如图所示。A与B碰撞时间极短,碰后结合成整体D压缩弹簧,已知D与小车之间的动摩擦因数为μ=0.2,其余各处的摩擦不计,A、B可视为质点,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)A在与B碰撞前瞬间速度ν的大小?
(2)求弹簧达到最大压缩量d=lm时的弹性势能EP?(设弹簧处于原长时弹性势能为零)
(3)在小物块A从坡道顶端由静止滑下前,撤去弹簧和档板P,设小车长L=2m,质量M=6kg,且μ值满足0.1≤μ≤0.3,试求D相对小车运动过程中两者因摩擦而产生的热量(计算结果可含有μ)
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如图所示形状的细玻璃连通各处粗细相同,竖直放置在水平地面上。只有竖直玻璃管FG中的顶端G开口,并与大气相通,水银面刚好与顶端G平齐.AB=CD=L,BD=DE=,FG=。管内用水银封闭有两部分理想气体,气体1长度为L,气体2长度为,L=76m.已知大气压强P=76 cmhg,环境温度始终为t=27℃,现在仅对气体1缓慢加热,直到使BD管中的水银恰好降到D点,求此时(计算结果保留三位有效数字)
①气体2的压强P2为多少厘米汞柱?
②气体1的温度需加热到多少摄氏度?
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如图所示,上下表面平行的玻璃砖折射率为n=,下表面镶有银反射面,一束单色光与界面的夹角θ═45°射到玻璃表面上,结果在玻璃砖右边竖直光屏上出现相距h=2.0cm的光点A和B.(图中未画出A,B).
①请在图中画出光路示意图;
②求玻璃砖的厚度d.
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