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如图所示,质量为M、长为L的木板置于光滑水平面上,一质量为m的滑块放置在木板左端,滑块与木板间滑动摩擦力大小为f,用水平的恒定拉力F作用于滑块.当滑块运动到木板右端时,木板在地面上移动的距离为x,下列结论中正确的是( )
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A. 上述过程中,F做的功等于滑块和木板动能的增量
B. 其他条件不变的情况下,M越大,x越小
C. 其他条件不变的情况下,F越大,滑块到达右端所用时间越长
D. 其他条件不变的情况下,f越大,滑块与木板间产生的热量越多
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如图所示,固定在竖直平面内的光滑圆环的最高点有一个光滑的小孔.质量为m的小球套在圆环上.一根细线的下端系着小球,上端穿过小孔用手拉住.现拉动细线,使小球沿圆环缓慢上移.在移动过程中手对线的拉力F和轨道对小球的弹力N的大小变化情况是( )
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A. F不变,N增大 B. F不变,N 减小 C. F减小,N不变 D. F增大,N减小
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如图所示,边长L=0.2m的正方形线圈abcd,其匝数n=10,总电阻r=2Ω,外电路的电阻R=8Ω,ab边的中点和cd边的中点的连线OO′恰好位于匀强磁场的边界线上,磁场的磁感应强度B=1T,若线圈从图示位置开始计时,以角速度ω=2rad/s 绕OO′轴匀速转动.则以下判断中正确的是( )
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A. 在t=
s时刻,磁场穿过线圈的磁通量最大
B. 闭合电路中感应电动势的瞬时值表达式为e=0.8sin 2t V
C. 从t=0时刻到t=
s时刻,通过电阻R的电荷量q=0.02 C
D. 从t=0时刻到t=
s时刻,电阻R上产生的热量为Q=3.2π×10﹣4 J
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如图所示,一颗行星和一颗彗星绕同一恒星的运行轨道分别为A和B,A是半径为r的圆轨道,B为椭圆轨道,椭圆长轴QQ′为2r.P点为两轨道的交点,以下说法正确的是( )
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A. 彗星和行星经过P点时受到的万有引力相等
B. 彗星和行星绕恒星运动的周期相同
C. 彗星和行星经过P点时的速度相同
D. 彗星在Q′处加速度为行星加速度的![]()
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如图所示,光滑水平直轨道上两滑块A、B用橡皮筋连接,A的质量为m,开始时橡皮筋松弛,B静止,给A向左的初速度v0,一段时间后,B与A同向运动发生碰撞并黏在一起,碰撞后的共同速度是碰撞前瞬间A的速度的两倍,也是碰撞前瞬间B的速度的一半,求:
(i)B的质量;
(ii)碰撞过程中A、B系统机械能的损失.
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以下有关近代物理内容的若干叙述真确的是( )
A. 紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大
B. 比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定
C. 重核的裂变过程质量增大,轻核的聚变过程有质量亏损
D. 根据玻尔理论,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小
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如图所示,AOB是截面为扇形的玻璃砖的横截面图,其顶角θ=75°.今有一束单色光线在横截面内从OA的中点E沿垂直OA的方向射入玻璃砖,一部分光线经AB面反射后恰好未从OB面射出,不考虑多次反射作用.试求玻璃的折射率n.
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如图是水面上两列频率相同的波在某时刻的叠加情况,以波源S1、S2为圆心的两组同心圆弧分别表示同一时刻两列波的波峰(实线)和波谷(虚线),s1的振幅A1=4cm,S2的振幅A2=3cm,则下列说法正确的是( )
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A. 质点D是振动减弱点
B. 质点A、D在该时刻的高度差为14cm
C. 再过半个周期,质点B、C是振动加强点
D. 质点C的振幅为1cm
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如图,一上端开口、下端封闭的细长玻璃管竖直放置.玻璃管的下部封有长l1=25.0cm的空气柱,中间有一段长l2=25.0cm的水银柱,上部空气柱的长度l3=40.0cm.已知大气压强为p0=75.0cmHg.现将一活塞(图中未画出)从玻璃管开口处缓慢往下推,使管下部空气柱长度变为l1′=20.0cm.假设活塞下推过程中没有漏气,求活塞下推的距离.
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如图所示,甲分子固定于坐标原点O,乙分子从无穷远a处由静止释放,在分子力的作用下靠近甲.图中b点合外力表现为引力,且为数值最大处,d点是分子靠得最近处.则下列说法正确的是( )
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A. 乙分子在a点势能最小 B. 乙分子在b点动能最大
C. 乙分子在c点动能最大 D. 乙分子在c点加速度为零
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