【題目】關于慣性,下列說法正確的是:( 。
A. 靜止的物體沒有慣性,運動的物體才有慣性
B. 慣性是物體的固有屬性,其大小僅與物體質量有關
C. 正在行駛的汽車,行駛快的不易停下來,所以速度大的物體慣性大
D. 自由下落的物體處于完全失重狀態(tài),物體的慣性消失
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【題目】下列說法正確的是 。
A.黑體輻射電磁波的強度按波長分布與黑體的溫度無關
B.德布羅意提出了實物粒子也具有波動性的猜想,而電子衍射實驗證實了他的猜想
C.據(jù)光電效應方程可知,發(fā)生光電效應時光電子最大初動能與入射光頻率成正比
D.用頻率一定的光照射某金屬發(fā)生光電效應時,入射光越強,單位時間發(fā)出的光電子數(shù)越多
E.光電效應和康普頓效應都揭示了光具有粒子性
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【題目】圖中的實線表示電場線,虛線表示只受電場力作用的帶電粒子的運動軌跡,粒子先經(jīng)過M點,再經(jīng)過N點,可以判定( )
A. M點的電勢高于N點的電勢
B. 粒子在M點的電場強度小于N點的電場強度
C. 粒子在M點的加速度大于在N點的加速度
D. 粒子在M點的速度小于在N點的速度
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【題目】如圖所示,固定于水平面的U形導線框處于豎直向下的勻強磁場中(磁場足夠大),磁場的磁感應強度為B,點a、b是U形導線框上的兩個端點。水平向右恒力F垂直作用在金屬棒MN上,使金屬棒MN以速度v向右做勻速運動。金屬棒MN長度為L,恰好等于平行軌道間距,且始終與導線框接觸良好,不計摩擦阻力,金屬棒MN的電阻為R。已知導線ab的橫截面積為S、單位體積內自由電子數(shù)為n,電子電量為e,電子定向移動的平均速率為v。導線ab的電阻為R,忽略其余導線框的電阻。則,在時間內
A.導線ab中自由電子從a向b移動
B.金屬棒MN中產生的焦耳熱Q=FL
C.導線ab受到的安培力大小F安=nSLevB
D.通過導線ab橫截面的電荷量為
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【題目】如圖甲所示,一矩形閉合線圈在勻強磁場B中以恒定的角速度轉動(磁場足夠大),轉動軸O1O2是矩形線圈的對稱軸,位于線圈平面內且與勻強磁場方向垂直,線圈中的感應電流i隨時間t變化規(guī)律如圖乙所示,則
A.該感應電流的頻率為4HZ
B.該感應電流的有效值為A
C.t=1s時刻穿過線圈磁通量變化率最小
D.t=2s時刻線圈所在平面與磁場方向平行
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【題目】如圖所示,MPQO為有界的豎直向下的勻強電場,電場強度為E,ACB為光滑固定的半圓形軌道,圓軌道半徑為R,AB為圓水平直徑的兩個端點,AC為圓弧,一個質量為m,電荷量為-q的帶電小球,從A點正上方高為H處由靜止釋放,并從A點沿切線進入半圓軌道,不計空氣阻力及一切能量損失,關于帶電小球的運動情況,下列說法正確的是
A.小球一定能從B點離開軌道
B.小球在AC部分可能做勻速圓周運動
C.若小球能從B點離開,上升的高度一定小于H
D.小球到達C點的速度可能為零
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【題目】如圖所示,光滑水平面上的A物體以初速度v0去撞擊靜止的B物體,B物體上固定一質量不計的輕質彈簧。已知A物體的質量為m1,B物體的質量為m2。A物體在O點處開始壓縮彈簧,此時刻設為0時刻,從開始壓縮彈簧到將彈簧壓縮至最短所用時間是t1,從彈簧最短到彈簧恢復到原長所用時間是t2。A、B始終沿同一直線運動。
(1)請畫出彈簧彈力F隨時間t變化的示意圖,并求A物體 在0~ t1時間內所受到的合沖量。
(2)求彈簧被壓縮到最短時所具有的彈性勢能;
(3)若彈簧恢復原長時,A、B物體的動量恰好相等,求。
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【題目】如圖所示,半徑R = 0.1m的豎直半圓形光滑軌道BC與水平面AB相切,AB距離x = 1m。質量m = 0.1kg的小滑塊1放在半圓形軌道末端的B點,另一質量也為m = 0.1kg的小滑塊2,從A點以v0 = 2m/s的初速度在水平面上滑行,兩滑塊相碰,碰撞時間極短,碰后兩滑塊粘在一起滑上半圓形軌道。已知滑塊2與水平面之間的動摩擦因數(shù)μ = 0.2。取重力加速度g = 10m/s。兩滑塊均可視為質點。求
(1)碰后瞬間兩滑塊共同的速度大小v;
(2)兩滑塊在碰撞過程中損失的機械能ΔE;
(3)在C點軌道對兩滑塊的作用力大小F。
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【題目】探月衛(wèi)星繞地運行一段時間后,離開地球飛向月球。如圖所示是繞地飛行的三條軌道,軌道1是近地圓形軌道,2和3是變軌后的橢圓軌道。A點是2軌道的近地點,B點是2軌道的遠地點,衛(wèi)星在軌道1的運行速率為7.7 km/s,則下列說法中正確的( )
A.衛(wèi)星在2軌道經(jīng)過A點時的速率一定大于7.7 km/s
B.衛(wèi)星在2軌道經(jīng)過B點時的速率一定小于7.7 km/s
C.衛(wèi)星在3軌道所具有的機械能小于在2軌道所具有的機械能
D.衛(wèi)星在3軌道所具有的最大速率小于在2軌道所具有的最大速率
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