【題目】如圖所示,實線表示金原子核電場的等勢面, 虛線表示粒子在金原子核電場中散射時的運動軌跡,設粒子通過、、三點時的速度分別為va vb vc,電勢能分別為EaEbEc則( )
A. ,
B. ,
C. ,
D. ,
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】半徑為r、質量為m、電阻為R的金屬圓環(huán)用一根長為L的絕緣輕細桿懸掛于O1點,桿所在直線過圓環(huán)圓心,在O1點的正下方有一半徑為L+2r的圓形勻強磁場區(qū)域,其圓心O2與O1點在同一豎直線上,O1點在圓形磁場區(qū)域邊界上,磁感應強度為B,如圖所示,F(xiàn)使絕緣輕細桿從水平位置由靜止釋放,下擺過程中金屬圓環(huán)所在平面始終與磁場垂直,已知重力加速度為g,不計空氣阻力及摩擦阻力,則( )
A. 圓環(huán)最終會靜止在O1點的正下方
B. 圓環(huán)第一次進入磁場的過程通過圓環(huán)的電荷量大小為
C. 圓環(huán)在整個過程中產生的焦耳熱為
D. 圓環(huán)在整個過程中產生的焦耳熱為
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【題目】如圖,一半徑為R的玻璃半球,O點是半球的球心,虛線OO′表示光軸(過球心O與半球底面垂直的直線)。已知玻璃的折射率為1.5。現(xiàn)有一束平行光垂直入射到半球的底面上,有些光線能從球面射出(不考慮被半球的內表面反射后的光線)。求
(i)從球面射出的光線對應的入射光線到光軸距離的最大值;
(ii)距光軸的入射光線經球面折射后與光軸的交點到O點的距離。
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖,用跨過光滑定滑輪的纜繩將海面上一艘失去動力的小船沿直線拖向岸邊,小船經過A點時,纜繩與海面的夾角為,此時小船的速度大小為v1;小船從A點治直線加速運動到B點時,纜繩與海面的夾角為,此時小船的速度大小為v2.已知拖動纜繩的電動機的輸出功率恒為P,小船的質量為m,小船受到的阻力大小恒為f,A、B兩點間距離為d,纜繩質量忽略不計,則
A. 小船經過A點時,纜繩的張力大小為
B. 小船經過B點時的加速度大小為
C. 小船從A點運動到B點經歷的時間為
D. 小船達到的最大速度和纜繩與海面的夾角有關
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【題目】如圖所示,在光滑水平地面上,有一質量m1=4.0kg的平板小車,小車的右端有一固定的豎直擋板,擋板上固定一輕質細彈簧.位于小車上A點處質量m2=1.0kg的木塊(可視為質點)與彈簧的左端相接觸但不連接,此時彈簧與木塊間無相互作用力.木塊與A點左側的車面之間的動摩擦因數(shù)μ=0.40,木塊與A點右側的車面之間的摩擦可忽略不計.現(xiàn)小車與木塊一起以v0=2.0m/s的初速度向右運動,小車將與其右側的豎直墻壁發(fā)生碰撞,已知碰撞時間極短,碰撞后小車以v1=1.0m/s的速度反向彈回,已知重力加速度g取10m/s2,彈簧始終處于彈性限度內.求:
(1)若彈簧始終處于彈性限度內,求小車撞墻后與木塊相對靜止時的速度大小和彈簧的最大彈性勢能;
(2)要使木塊最終不從小車上滑落,則車面A點左側粗糙部分的長度應滿足什么條件?
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【題目】如圖所示,Rt為金屬熱電阻,R1為光敏電阻,R2和均為定值電阻,電源電動勢為E,內阻為r,V為理想電壓表,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)電壓表示數(shù)增大,可能的原因是( )
A.金屬熱電阻溫度升高,其他條件不變
B.金屬熱電阻溫度降低,光照減弱,其他條件不變
C.光照增強,其他條件不變
D.光照增強,金屬熱電阻溫度升高,其他條件不變
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【題目】兩光滑平板MO、NO構成一具有固定夾角θ0=75°的V形槽,一球置于槽內,用θ表示NO板與水平面之間的夾角,如圖所示。若球對板NO壓力的大小正好等于球所受重力的大小,則下列θ值中哪個是正確的( )
A. 15° B. 30° C. 45° D. 60°
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【題目】如圖所示,兩足夠長光滑平行金屬導軌間距為L,直導線MN垂直跨在導軌上,且與導軌接觸良好,整個裝置處在垂直于紙面向里的勻強磁場中,磁感應強度為B。電容器的電容為C,除電阻R外,導軌和導線的電阻均不計,F(xiàn)給導線MN某一初速度,使導線MN向右運動,經足夠長時間后,下列判斷正確的是( )
A. MN向右做勻速運動
B. R中有從右向左的恒定電流
C. MN兩端電勢差大于電容器兩極板間的電勢差
D. MN減少的動能全部轉化為電阻R上的焦耳熱
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【題目】設想在地面上通過火箭將質量為m的人造小飛船送入預定軌道,至少需要做功W。若預定軌道半徑為r,地球半徑為R,地球表面處的重力加速度為g,忽略空氣阻力,不考慮地球自轉的影響。取地面為零勢能面,則下列說法正確的是
A. 地球的質量為 B. 小飛船在預定軌道的周期為
C. 小飛船在預定軌道的動能為 D. 小飛船在預定軌道的勢能為
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