【題目】一木板B置于光滑水平面上,小物塊A靜置于木板左端,若給小物塊一個瞬間水平向右的初速度v0=3m/s,小物塊經歷時間t=0.5s恰好不滑離木板,已知小物塊的質量m=1kg,木板質量M=2kg,重力加速度g=10m/s2。
(1)求小物塊與木板間的動摩擦因數;
(2)若水平面是粗糙的,木板與水平面間的動摩擦因數是物塊與木板間的動摩擦因數的四分之一,
現對小物塊施加一個水平向右的恒定外力F,使小物塊由靜止開始運動,若使小物塊能滑離木板,求外力F的范圍;
(3)在(2)中,若F=7N,求小木塊滑離木板時的速度大小。
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【題目】一列簡諧波在某一時刻的波形如圖所示,質點M在該時刻的振動速度為v,經過0.2s,M點振動速度仍為v,再經過0.2s,M的速度為-v,則該波( )
A.向左傳播,波速為10m/sB.向左傳播,波速為5m/s
C.向右傳播,波速為15m/sD.向右傳播,波速為7.5m/s
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【題目】如圖所示,設A、B為地球赤道圓的一條直徑的兩端點,利用兩顆 同步地球衛星作為中繼就可以將一電磁波信號由A點傳到B點。已知地球半徑為R,地球表面處的重力加速度為g,地球自轉周期為T,不考慮大氣對電磁波的折射.設電磁波在空氣中沿直線傳播且傳播速度為c.求:
(1)這兩顆同步衛星間的最小距離s是多少?
(2)同步衛星的軌道半徑r是多少?
(3)用這兩顆衛星把電磁波信號由A點傳到B點需要經歷的時間t是多少?
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【題目】玻爾首先提出能級躍遷。如圖所示為氫原子的能級圖,現有大量處于能級的氫原子向低能級躍遷。下列說法正確的是( 。
A.這些氫原子總共可輻射出6種不同頻率的光
B.氫原子由能級躍遷到
能級產生的光波長最長
C.處于基態的氫原子吸收12eV的能量可以躍遷到能級
D.處于基態的氫原子吸收14eV的能量可以發生電離
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【題目】對玻爾理論,下列說法中正確的是
A. 繼承了盧瑟福的原子模型,但對原子能量和電子軌道引入了量子化假設
B. 原子只能處于一系列不連續的狀態中,每個狀態都對應一定的能量
C. 建立了原子發光頻率與原子能量變化之間的定量關系
D. 氫原子中,量子數n越大,電子軌道半徑越小
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【題目】某同學在“探究小車速度隨時間變化的規律”的實驗中,用打點計時器記錄了被小車拖動的紙帶的運動情況。在紙帶上確定了A.B.C.D.E.F.G共7個計數點,其相鄰點間的距離如圖所示,每兩個相鄰計數點之間還有四個點未畫出。試根據紙帶上各個計數點間的距離,求:
(1)根據該同學打出的紙帶,我們可以判斷小車與紙帶的____(選填“左”或“右”)端相連。
(2)打下D點時小車的瞬時速度為____m/s;
(3)整個過程中小車加速度的大小為____m/s2。(本題計算結果數值保留到小數點后第2位)
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【題目】.如圖所示,一小物體m從光滑圓弧形軌道上與圓心O等高處由靜止釋放,圓弧半徑R=0.2m,軌道底端與粗糙的傳送帶平滑連接,當傳送帶固定不動時,物體m能滑過右端的B點,且落在水平地面上的C點,取重力加速度g=10m/s2,則下列判斷可能正確的是( )
A.若傳送帶逆時針方向運行且v=2m/s,則物體m也能滑過B點,到達地面上的C點
B.若傳送帶順時針方向運行,則當傳送帶速度時,物體m到達地面上C點的右側
C.若傳送帶順時針方向運行,則當傳送帶速度時,物體m也可能到達地面上C點的右側
D.若傳送帶逆時針方向運行且v=3m/s,則物體m也能滑過B點,到達地面上的C點左側
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【題目】如圖所示,某均勻介質中各質點的平衡位置在同一條直線上,相鄰兩點間距離為d,質點1開始振動時速度方向豎直向上,振動由此開始向右傳播.經過時間t,前13個質點第一次形成如圖所示的波形.則該波的周期與波長分別為( ).
A.,
B.
,
C.,
D.
,
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【題目】下表中給出的是做機械振動的物體的位移x或速度v與時刻的對應關系,T是振動周期.則下列選項中正確的是
0 | T | ||||
甲 | 零 | 正向最大 | 零 | 負向最大 | 零 |
乙 | 零 | 負向最大 | 零 | 正向最大 | 零 |
丙 | 正向最大 | 零 | 負向最大 | 零 | 正向最大 |
丁 | 負向最大 | 零 | 正向最大 | 零 | 負向最大 |
A.若甲表示位移x,則丙表示相應的速度v
B.若乙表示位移x,則甲表示相應的速度v
C.若丙表示位移x,則甲表示相應的速度v
D.若丁表示位移x,則丙表示相應的速度v
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