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如圖,一正方形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(wěn)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(wěn)定電壓的大小,若已知磁場磁感強度為B,則以下說法正確的是
A.穩(wěn)定后前金屬板電勢較低
B.穩(wěn)定后液滴將做勻變速曲線運動
C.穩(wěn)定電壓為![]()
D.能計算出的最大穩(wěn)定電壓為![]()
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如圖在直角坐標系Y軸上關于坐標原點對稱的兩點固定有兩等量電荷,若以無窮遠為零電勢,則關于X軸上各點電勢φ隨X坐標變化的圖線說法正確的是
A.若為等量異種電荷,則為圖線① B.若為等量異種電荷,則為圖線②
C.若為等量正電荷,則為圖線② D.若為等量正電荷,則為圖線③
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如圖所示,一束復色光從長方體玻璃磚上表面射入玻璃,穿過玻璃磚后從側表面射出,變?yōu)?i>a、b兩束單色光,則以下說法正確的是
A.玻璃對a光的折射率較大
B.在玻璃中b光的波長比a光短
C.在玻璃中b光傳播速度比a光大
D.減小入射角i,a、b光線有可能消失
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一水平長繩上系著一個彈簧和小球組成的振動系統,小球振動的固有頻率為2Hz,現在長繩兩端分別有一振源P、Q同時開始以相同振幅A上下振動了一段時間,某時刻兩振源在長繩上形成波形如圖,兩列波先后間隔一段時間經過彈簧振子所在位置,觀察到小球先后出現了兩次振動,小球第一次振動時起振方向向上,且振動并不顯著,而小球第二次則產生了較強烈的振動,則
A.由Q振源產生的波先到達振動系統
B.Q振源離振動系統較近
C.由Q振源產生的波的波速較接近4m/s
D.有2個時刻繩上會出現振動位移大小為2A的點
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某行星自轉周期為T,赤道半徑為R,研究發(fā)現若該行星自轉角速度變?yōu)樵瓉韮杀秾е略撔乔虺嗟郎衔矬w將恰好對行星表面沒有壓力,已知萬有引力常量為G,則以下說法中正確的是
A.該行星質量為![]()
B.該星球的同步衛(wèi)星軌道半徑為
ks5u
C.質量為m的物體對行星赤道地面的壓力為![]()
D.環(huán)繞該行星作勻速圓周運動的衛(wèi)星線速度必不大于7.9km/s
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如圖所示,小方塊代表一些相同質量的鉤碼,圖①中O為輕繩之間聯結的節(jié)點,圖②中光滑的滑輪跨在輕繩上懸掛鉤碼,兩裝置處于靜止狀態(tài),現將圖①中的B滑輪或圖②中的端點B沿虛線稍稍上移一些,則關于θ角變化說法正確的是
A.圖①、圖②中θ角均增大 B.圖①、圖②中θ角均不變
C.圖①中θ增大、圖②中θ角不變化 D.圖①中θ不變、圖②中θ角變大
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在物理學的重大發(fā)現中科學家總結出了許多物理學方法,如觀察、實驗、建立模型、類比和假說等方法,其中假說是根據一定的科學事實和科學理論,為解釋未知的自然現象及其規(guī)律作出的一種假定性的說明,以下有關理論中屬于假說是
A.牛頓在伽利略等人研究的基礎上總結提出的慣性定律
B.由光的偏振現象提出的光是橫波的說法
C.解釋一些磁現象時,安培提出的物質微粒內存在著一種環(huán)形電流的說法
D.英國天文學家哈雷根據萬有引力定律計算預言的哈雷彗星的回歸
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如圖所示,在水平軌道右側安放半徑為R的豎直圓槽形光滑軌道,水平軌道的PQ段鋪設特殊材料,調節(jié)其初始長度為l;水平軌道左側有一輕質彈簧左端固定,彈簧處于自然伸長狀態(tài)。小物塊A靜止放置在彈簧右端,A與彈簧接觸但不拴接;小物塊B從軌道右側以初速度v0沖上軌道,通過圓形軌道、水平軌道后與物塊A發(fā)生對心碰撞且瞬間粘連,之后A、B一起壓縮彈簧并被彈簧以原速率彈回,經水平軌道返回圓形軌道。物塊A、B均可視為質點。
已知R=0.2m,l=1.0m,v0=6m/s,物塊A、B質量均為m=1kg,與PQ段間的動摩擦因數均為μ=0.2,軌道其他部分摩擦不計。取g=10m/s2。求:
(1)物塊B與物塊A碰撞前速度大。
(2)物塊B與物塊A碰后返回到圓形軌道的高度;
(3)調節(jié)PQ段的長度l,B仍以v0從軌道右側沖上軌道,當l滿足什么條件時,A、B物塊能返回圓形軌道且能沿軌道運動而不會脫離軌道?
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