如图所示,物体A与斜面B保持相对静止一起沿水平面向右做匀加速运动,当加速度的大小由a增大为a1时,B对A的弹力N、摩擦力f的大小将( ) A.N不变,f可能增大 B.N增大,f可能不变 C.N减小,f可能增大 D.N不变,f可能减小
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如图所示,P、Q是两种透明材料制成的两块相同的直角梯形棱镜,叠合在一起组成一个长方体,一单色光从P的上表面射入,折射光线正好垂直通过两棱镜的界面,已知材料的折射率nP<nQ,射到P上表面的光线与P的上表面的夹角为θ,下列判断正确的是( ) A.光线有可能不从Q的下表面射出 B.光线若从Q的下表面射出时,出射光线与下表面的夹角一定等于θ C.光线若从Q的下表面射出时,出射光线与下表面的夹角一定大于θ D.光线若从Q的下表面射出时,出射光线与下表面的夹角一定小于θ
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飞机在万米高空飞行,这时机舱外的气温往往在零下50℃以下。在研究大气现象时,可以把温度、压强相同的一部分气体作为研究对象,这一部分气体称作气团,气团直径往往可达几千米,由于气团很大,边缘部分与外界的热交换对整个气团没有明显影响,可以忽略。则高空气团温度很低的原因可能是( ) A.地面的气团上升到高空的过程中收缩,同时从周围吸收热量,使周围温度降低 B.地面的气团上升到高空的过程中收缩,外界对气团做功,使周围温度降低 C.地面的气团上升到高空的过程中膨胀,同时对外放出热量,使气团自身温度降低 D.地面的气团上升到高空的过程中膨胀,气团对外做功,使气团内能大量减少,气团温度降低
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为了直接验证爱因斯坦狭义相对论中著名的质能方程E=mc2,科学家用中子轰击硫原子,分别测出原子捕获中子前后质量的变化以及核反应过程中放出的热量,然后进行比较,精确验证了质能方程的正确性.设捕获中子前的原子质量为m1,捕获中子后的原子质量为m2,被捕获的中子质量为m3,核反应过程放出的能量为ΔE,则这一实验需验证的关系是( ) A.ΔE=(m1-m2-m3)c2 B.ΔE=(m1+m3-m2)c2 C.ΔE=(m2-m1-m3)c2 D.ΔE=(m2-m1+m3)c2
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如图所示,A、B为固定在竖直平面内半径R=0.50m的四分之一圆弧轨道,过底端B点的切线水平,B点距水平地面的高度h=0.45m.一质量m=1.0kg的小滑块从圆弧轨道顶端A由静止释放,到达轨道底端B点的速度v=3.0m/s.取重力加速度g=10m/s2.求: (1)小滑块落地点与B点的水平距离x. (2)小滑块由A到B的过程中,克服摩擦力所做的功W; (3)小滑块运动到圆弧轨道底端B点时对轨道的压力大小FN
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一辆小轿车在水平路面上做匀加速直线运动,车的加速度a=1 m/s2 ,某时刻t0=0时小轿车的速度v0=2 m/s。求: (1)从此时刻开始,t =6 s时小轿车速度v1的大小; (2)在这6s内小轿车通过的位移大小x1; (3)从时刻t0=0开始,小轿车通过位移x2=16m时速度v2的大小。
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如图是某区域的电场线图,A、B是电场中的两个点,由图可知电场强度EA______EB(填“>”或“<”),将一个正点电荷先后放在A、B两点,它所受的电场力FA______FB(填“>”或“<”)。
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如图所示,一小物块置于绕竖直轴转动的水平转盘上,随盘一起匀速转动,若已知小物块的质量为1kg,离转轴的距离为10cm,转盘的角速度为5rad/s,则物块所需向心力的大小为______N。
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某人在水平地面上推行李车的过程可视为匀速直线运动,已知水平推力F=20N,速度v=1m/s,行走的距离x=150m。在此过程中,推力做的功W=___J,推力做功的功率P=____W。
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如图是某同学在做匀变速直线运动实验中获得的一条纸带。 已知打点计时器电源频率为50Hz;纸带上七个计数点,每两个相邻计数点间有4个计时点没有画出,则纸带上CD段运动的时间_________s。D点对应的速度是_________m/s(计算结果保留二位有效数字)。
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