【題目】如圖,傾角為300的光滑斜面固定在水平面上,勁度系數為k的輕彈簧一端固定在斜面 底端的擋板上,另一端與質量為m的物塊A連接,A靜止于P點。現對A施加一方向平行于斜面向上、大小F =mg的恒定拉力,使A向上運動。若運動過程中,彈簧形變未超過彈性限度,重力加速度為g,則( )
![]()
A. 剛施加拉力F時,A的加速度大小為0. 5g
B. 速度最大時,A距P點的距離為![]()
C. 在A上升到最高點的進程中,A和彈簧系統的機械能先增加后減小
D. 在A上升到最高點的過程中,A的機械能先增加后減小
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【題目】如圖所示,在水平面上固定有相互垂直的擋板
,質量均為
的兩個小球
和
(均可視為質點)通過鉸鏈用剛性輕桿連接,分別停靠在兩擋板上,
到
點的距離為
。現用沿
方向的恒力
作用于
上,
由靜止開始沿擋板
運動,
沿擋板
運動,不計一切摩擦,則下列說法正確的是( )
![]()
A.
碰到
前,桿對
一直做正功
B.
碰到
前,當
的速度最大時,
球的加速度為![]()
C.
碰到
時的速度大小為![]()
D.
碰到
前,
的加速度方向始終沿
方向
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【題目】已知磁敏電阻在沒有磁場時電阻很小,在有磁場時電阻很大,并且磁場越強阻值越大,為了探測有無磁場,利用磁敏電阻作為傳感器設計了如圖所示電路,電源電動勢E和內阻r不變,在沒有磁場時,條件變阻器R使電燈發光,當探測裝置從無磁場區進入強磁場區(設電燈L不會燒壞),則
![]()
A. 電燈L變亮
B. 電流表示數增大
C. 變阻器R的功率增大
D. 磁敏電阻兩端的電壓減小
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【題目】如圖甲,間距L=l m且足夠長的光滑平行金屬導軌cd、ef固定在水平面(紙面)上,右側cf間接有R=2 Ω的電阻。垂直于導軌跨接一根長l=2 m、質量m=0.8 kg的金屬桿,金屬桿每米長度的電阻為2 Ω。t=0時刻,寬度a=1.5 m的勻強磁場左邊界緊鄰金屬桿,磁場方向豎直向下、磁感應強度大小B=2 T。從t=0時刻起,金屬桿(在方向平行于導軌的水平外力F作用下)和磁場向左運動的速度一時間圖像分別如圖乙中的 ①和②。若金屬桿與導軌接觸良好,不計導軌電阻,則)( )
![]()
A. t=0時刻,R兩端的電壓為![]()
B. t=0.5 s時刻,金屬桿所受安培力的大小為1N、方向水平向左
C. t=l.5 s時刻,金屬桿所受外力F做功的功率為4.8 W
D. 金屬桿和磁場分離前的過程中,從c到f通過電阻R的電荷量為0.5 C
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【題目】如圖所示,在一足夠大的水平向右勻強電場中,有一光滑絕緣水平面。將質量分別為m、M(m<M)的金屬塊A、B用一根短的絕緣線連接,靜置于該絕緣面上,現使A帶正電,A、B將在電場力作用下一起向右運動(運動過程中A的電荷量不變),A運動的加速度大小為a1,繩子拉力大小為F1:將A與B接觸一下(A、B電荷總量與接觸前相等),把A、B靜置于該絕緣面上,A、B在電場力作用下一起向右運動,運動過程中絕緣線始終繃系,A運動的加速度大小為a2,繩子拉力大小為F2.若A、B間的庫侖斥力小于B受到的電場力,則下列關系式正確的是( )
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A. a1= a2
B. a1<a2
C. F1 >F2
D. F1 =F2
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【題目】在玻爾的原子結構理論中,氫原子由高能態向低能態躍遷時能發出一系列不同頻率的光,波長可以用巴耳末一里德伯公式
來計算,式中
為波長,R為里德伯常量,n、k分別表示氫原子躍遷前和躍遷后所處狀態的量子數,對于每一個
,有
、
、
…。其中,賴曼系諧線是電子由
的軌道躍遷到
的軌道時向外輻射光子形成的,巴耳末系譜線是電子由
的軌道躍遷到
的軌道時向外輻射光子形成的。
(1)如圖所示的裝置中,K為一金屬板,A為金屬電極,都密封在真空的玻璃管中,S為石英片封蓋的窗口,單色光可通過石英片射到金屬板K上。實驗中:當滑動變阻器的滑片位于最左端,用某種頻率的單色光照射K時,電流計G指針發生偏轉;向右滑動滑片,當A比K的電勢低到某一值
(遏止電壓)時,電流計C指針恰好指向零。現用氫原子發出的光照射某種金屬進行光電效應實驗。若用賴曼系中波長最長的光照射時,遏止電壓的大小為
;若用巴耳末系中
的光照射金屬時,遏止電壓的大小為
。金屬表面層內存在一種力,阻礙電子的逃逸。電子要從金屬中掙脫出來,必須克服這種阻礙做功。使電子脫離某種金屬所做功的最小值,叫做這種金屬的出功。已知電子電荷量的大小為e,真空中的光速為c,里德伯常量為R。試求:
a、賴曼系中波長最長的光對應的頻率
;
b、普朗克常量h和該金屬的逸出功
。
(2)光子除了有能量,還有動量,動量的表達式為
(h為普朗克常量)。
a、請你推導光子動量的表達式
;
b.處于n=2激發態的某氫原子以速度
運動,當它向
的基態躍遷時,沿與
相反的方向輻射一個光子。輻射光子前后,可認為氫原子的質量為M不變。求輻射光子后氫原子的速度
(用h、R、M和
表示)。
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【題目】某同學利用自由落體運動來研究勻變速直線運動的規律,設計了如圖所示的裝置.實驗中將打點計時器固定在豎直方向上,質量為m1的物體A與質量為m2的物體B(m1<m2)通過輕繩懸掛在定滑輪上,物體A通過鐵夾與紙帶相連接。開始時物體A與物體B均處于靜止狀態,之后將它們同時釋放。圖所示為實驗中打點計時器打出的一條點跡清晰的紙帶,O是打點計時器打下的第一個點,A、B、C、D.……是按打點先后順序依次選取的計數點,在相鄰兩個計數點之間還有四個點沒有畫出。打點計時器使用的交流電頻率為50Hz.
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(1)將各計數點至O點的距離依次記為s1、s2、s3、s4...….實際測得s2=1.60cm,s4=6.40cm,請計算打點計時器打下C點時物體A的速度大小是_________m/s;
(2)乙同學們根據測出的物體A上升高度s與相應的時間,描繪t 出如圖所示的s-t2圖線,由此可以求出物體的加速度大小為__________m/s2;
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【題目】如圖所示,一正方體盒子處于豎直向上勻強磁場中,盒子邊長為L,前后面為金屬板,其余四面均為絕緣材料,在盒子左面正中間和底面上各有一小孔(孔大小相對底面大小可忽略),底面小孔位置可在底面中線MN間移動,現有一些帶-q電荷量的液滴從左側小孔以某速度進入盒內,由于磁場力作用,這些液滴會偏向金屬板,從而在前后兩面間產生電壓,(液滴落在底部絕緣面或右側絕緣面時仍將向前后金屬板運動,帶電液滴到達金屬板后將電量傳給金屬板后被引流出盒子),當電壓達穩定后,移動底部小孔位置,若液滴速度在某一范圍內時,可使得液滴恰好能從底面小孔出去,現可根據底面小孔到M點的距離d計算出穩定電壓的大小,若已知磁場的磁感應強度為B,則以下說法正確的是( )
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A. 穩定后前金屬板電勢較低
B. 穩定后液滴將做勻變速曲線運動
C. 穩定電壓為U=Bd ![]()
D. 能計算出穩定電壓為Bd![]()
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【題目】如圖甲所示,一位同學利用光電計時器等器材做“驗證機械能守恒定律”的實驗.有一直徑為d、質量為m的金屬小球從A處由靜止釋放,下落過程中能通過A處正下方、固定于B處的光電門,測得A、B間的距離為H(Hd),光電計時器記錄下小球通過光電門的時間為t,當地的重力加速度為g.則:
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(1)如圖乙所示,用游標卡尺測得小球的直徑d=________ mm.
(2)小球經過光電門B時的速度表達式為________.
(3)多次改變高度H,重復上述實驗,作出
隨H的變化圖象如圖丙所示,當圖中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直徑d滿足表達式________時,可判斷小球下落過程中機械能守恒.
(4)實驗中發現動能增加量ΔEk總是稍小于重力勢能減少量ΔEp,增加下落高度后,則ΔEp-ΔEk將________(填“增大”、“減小”或“不變”).
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