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【题目】细绳拴一个质量为m的小球,小球用固定在墙上的水平弹簧支撑,小球与弹簧不粘连.平衡时细绳与竖直方向的夹角为53°,如右图所示.(已知cos 53°=0.6,sin 53°=0.8)以下说法正确的是( )
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A.小球静止时弹簧的弹力大小为
mg
B.小球静止时细绳的拉力大小为
mg
C.细线烧断瞬间小球加速度立即为g
D.细线烧断瞬间小球加速度立即为
g
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【题目】关于近代物理发展的成果,下列说法正确的是
A. 只要增加人射光的强度,光电效应就可以发生
B. 氢原子从激发态向基态跃迁时会辐射特定频率的光子
C. 若使放射性物质的温度升高,则其半衰期将减小
D. α射线、β射线、γ射线都是高速电子流
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【题目】如图所示,光滑绝缘的细圆管弯成半径为R的1/4圆弧形,固定在竖直面内,管口B与圆心O等高,管口C与水平轨道平滑连接.质量为m的带正电小球(小球直径略小于细圆管直径)从管口B正上方的A点自由下落,A、B间距离为4R,从小球进入管口开始,整个空间中突然加上一个竖直向上的匀强电场,小球经过管口C滑上水平轨道,已知小球经过管口C时,对管底的压力为10mg,小球与水平轨道之间的动摩擦因素为μ.设小球在运动过程中电荷量没有改变,重力加速度为g, 求:
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(1)小球到达B点时的速度大小;
(2)匀强电场场强大小;
(3)小球在水平轨道上运动的距离.
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【题目】如图所示,透热的气缸内封有一定质量的理想气体,缸体质量M=200kg,活塞质量m=10kg,活塞面积S=100cm2,活塞与气缸壁无摩擦且不漏气,此时缸内气体的温度为27℃,活塞刚好位于气缸正中间,整个装置都静止,已知大气压恒为p0=1.0×105 Pa,重力加速度为g=10m/s2,
求:
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①缸内气体的压强p1;
②缸内气体的温度升高到多少摄氏度时,活塞恰好会静止在气缸缸口AB处?
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【题目】如图所示,一带电粒子垂直射人匀强电场,经电场偏转后从磁场的左边界上A点进入垂直纸面向外的匀强磁场中,最后从磁场的左边界上的B点离开磁场。已知:带电粒子比荷
=3.2×109C/kg,电场强度E=200 V/m,磁感应强度B=2.5×10-2 T,金属板长L=25 cm,粒子初速度v0=4×105 m/s.带电粒子重力忽略不计,求
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(1)粒子射出电场时的运动方向与初速度v0的夹角θ;
(2)A、B之间的距离.
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【题目】如图所示,水平地面上的一辆小车在水平向右的拉力作用下,以速率
向右做匀速直线运动,车内底面上紧靠左端面处有一光滑的小球,车的质量是小球质量的2倍,小球到车右端面的距离为L,车所受路面的摩擦阻力大小等于车对水平面压力的0.3倍.某时刻撤去水平拉力,经一段时间小球与车的右端面相撞,小球与车碰撞时间极短且碰撞后不再分离,已知重力加速度
.撤去拉力后,求:
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(1)小车运动时的加速度大小;
(2)再经多长时间小球与车右端面相撞;
(3)小车向右运动的总路程.
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【题目】如图所示,位于坐标原点的波源振动1.5 s时沿波的传播方向上部分质点振动的波形图,已知波源在t=0时开始沿y轴负方向振动,t=1.5 s时它正好第二次到达波谷,问:
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①何时x=5.4 m的质点第一次到达波峰?
②从t=0开始至x=5.4 m的质点第一次到达波峰这段时间内,波源通过的路程是多少?
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【题目】物理学中的许多规律是通过实验发现的,下列说法中符合史实的是( )
A. 牛顿通过理想斜面实验发现了物体的运动不需要力来维持
B. 库仑通过扭秤实验测出了静电力常量
C. 奥斯特通过实验发现了电流的热效应
D. 法拉第通过实验发现了电磁感应现象
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【题目】下列关于加速度的描述中,正确的是( )
A. 速度方向为正时,加速度方向一定为负
B. 当加速度与速度方向相同且又减小时,物体做减速运动
C. 加速度在数值上等于单位时间内速度的变化
D. 速度变化越来越快时,加速度越来越小
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