1. 多选题 | |
如图所示,质量m1=4kg的小车静止在光滑的水平面上,车长L=1m,现有质量m2=2kg可视为质点的物块,以水平向右的速度v0=3m/s从左端滑上小车。已知物块与车面间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s2 , 则物块滑上小车后( )
A . 滑块和小车构成的系统动量守恒
B . 滑块和小车构成的系统机械能守恒
C . 经过一段时间从小车右端滑下
D . 整个过程中系统产生的热量为6J
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2. 多选题 | |
如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,金属线框的质量为m,电阻为R,在金属线框的下方有一匀强磁场区域,MN和PQ是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc边平行,磁场方向垂直纸面向里。现使金属线框从MN上方某一高度处由静止开始下落,如图乙是金属线框由开始下落到bc边刚好运动到匀强磁场PQ边界的v﹣t图象,图中数据均为已知量,重力加速度为g,不计空气阻力,则在线框穿过磁场的过程中,下列说法正确的是( )
A . t1到t2过程中,线框中感应电流沿顺时针方向
B . 线框的边长为v1(t2﹣t1)
C . 线框中安培力的最大功率为
D . 线框中安培力的最大功率为
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3. 单选题 | |
如图所示,倾角为θ=30°的斜面上,一质量为6m的物块经跨过定滑轮的细绳与一质量为m的小球相连,现将小球从水平位置静止释放,小球由水平位置运动到最低点的过程中,物块和斜面始终静止。运动过程中小球和物块始终在同一竖直平面内,则在此过程中( )
A . 细绳的拉力先增大后减小
B . 物块所受摩擦力逐渐减小
C . 地而对斜面的支持力逐渐增大
D . 地面对斜面的摩擦力先减小后增大
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4. 综合题 | |
如图所示,形状完全相同的光滑弧形槽A, B静止在足够长的光滑水平面上,两弧形槽相对放置,底端与光滑水平面相切,弧形槽高度为h, A槽质量为2m, B槽质量为M.质量为m的小球,从弧形槽A顶端由静止释放,重力加速度为g,求:
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5. 单选题 | |
关于近代物理,下列说法正确的是( )
A . 卢瑟福由α粒子散射实验确立了原子有内部结构
B . 氢原子光谱表明氢原子的能量是不连续的
C . 光电效应揭示了光的粒子性,康普顿效应揭示了光的波动性
D . 基态的一个氢原子吸收一个光子跃迁到n=3激发态后,可能发射3种频率的光子
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6. 单选题 | |
如图所示,小球从斜面的顶端A处以大小为v0的初速度水平抛出,恰好落到斜面底部的B点,且此时的速度大小vB= v0 , 空气阻力不计,该斜面的倾角为( )
A . 60°
B . 45°
C . 37°
D . 30°
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7. 单选题 | |
某一双星系统中,A星球质量是B星球质量的2倍,两者之间的间距为 。经观测发现A星球上的物质在缓慢地向外太空逃逸,若干年后A星球的质量变为原来的一半,间距减小,由观测知此时双星系统的角速度变为原来的1.5倍,则( )
A . 两星球之间距离变为
B . 两星球之间距离变为
C . A星球的轨道半径变为0.35
D . A星球的轨道半径变为0.25
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8. 单选题 | |
如图ABCD的矩形区域存在沿A至D方向的匀强电场,场强为E,边长AB=2AD,质量m、带电量q的正电粒子以恒定的速度v从A点沿AB方向射入矩形区域,粒子恰好从C点以速度v1射出电场,粒子在电场中运动时间为t,则( )
A . 若电场强度变为2E,粒子从DC边中点射出
B . 若电场强度变为2E,粒子射出电场的速度为2v1
C . 若粒子入射速度变 ,则粒子从DC边中点射出电场
D . 若粒子入射速度变为 ,则粒子射出电场时的速度为
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9. 多选题 | |
如图所示,电源电动势E=3V,内阻不计,R1、R2、R3为定值电阻,阻值分别为1Ω、0.5Ω、9Ω、R4、R5为电阻箱,最大阻值均为99.9Ω,右侧竖直放置一个电容为1.5×10﹣3μF的理想平行板电容器,电容器板长0.2m,板间距为0.125m.一带电粒子以0.8m/s的速度沿平行板中线进入,恰好匀速通过,不计空气阻力,此时R4、R5阻值分别为1.8Ω、1Ω.下列说法正确的是( )
A . 此粒子带正电
B . 带电粒子匀速穿过电容器时,电容器的电荷量为3×10﹣9C
C . 欲使粒子向上偏转但又不打到电容器的上板,R4阻值不得超过5.7Ω
D . 欲使粒子向下偏转但又不打到电容器的下板,R4阻值不得低于l.4Ω
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10. 多选题 | |
下列说法正确的是( )
A . 对于悬浮在液体中的微粒,液体温度越高,单位时间内跟它相撞的液体分子数越多
B . 单晶体有固定的熔点,多晶体和非品体没有固定的熔点
C . 在高温条件下利用分子的扩散,可以在纯净的半导体材料中掺入其他元素
D . 一块0℃的冰逐渐熔化成0℃的水的过程中.分子势能会增加
E . 达到热平衡的两个系统,分子平均速率相同
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