如图所示,表面光滑半径为R的半球固定在水平地面上,球心O的正上方Oˊ处有一个无摩擦定滑轮,轻质细绳两端各系一个小球挂在定滑轮上(不计小球大小),两小球平衡时,若滑轮两侧细绳的长度分别为l1=2.5R,l2=2.4R。则这两个小球的质量之比m1∶m2为 A.24∶1 B.25∶1 C.24∶25 D.25∶24
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一串小灯笼(五只)彼此用轻绳连接,并悬挂在空中。在稳定水平风力作用下发生倾斜,每段悬绳与竖直方向的夹角均为30°,如图所示。设每个灯笼的质量均为m。则自上往下第一、二只灯笼之间的绳拉力大小为 A. B. C. D.8mg
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如图所示,有一个质量为m的方形容器,被水平力F压在竖直的墙面上处于静止状态,现缓慢地向容器内注水,直到将容器刚好盛满为止,在此过程中容器始终保持静止,则下列说法中正确的是 A. 水平力F可能不变 B. 水平力F必须逐渐增大 C. 容器受到的摩擦力不变 D. 容器受到的摩擦力逐渐减小
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细绳拴一个质量为m的小球,小球将左端固定在墙上的轻弹簧压缩了(小球与弹簧不连接),小球静止时弹簧在水平位置,细绳与竖直方向的夹角为53°,小球到地面的高度为h,如图所示.下列说法中正确的是 A.细线烧断后小球做平抛运动 B.细绳烧断后,小球落地的速度等于 C.剪断弹簧瞬间细绳的拉力为mg D.细绳烧断瞬间小球的加速度为g
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一物体运动的速度随时间变化的关系如图所示,根据图象可知 A.4s内物体在做曲线运动 B.4s内物体的速度一直在减小 C.物体的加速度在2.5 s时方向改变 D.4s内物体速度的变化量的大小为8 m/s
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如图所示,一砂袋用无弹性轻细绳悬于O点。开始时砂袋处于静止状态,此后用弹丸以水平速度击中砂袋后均未穿出。第一次弹丸的速度大小为v0 ,打入砂袋后二者共同摆动的最大摆角为θ(θ<90°),当其第一次返回图示位置时,第二粒弹丸以另一水平速度v又击中砂袋,使砂袋向右摆动且最大摆角仍为θ。若弹丸质量均为m,砂袋质量为5m,弹丸和砂袋形状大小忽略不计,子弹击中沙袋后露出的沙子质量忽略不计,求两粒弹丸的水平速度之比v0/v为多少?
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下列说法中正确的是( )(填入正确选项前的字母。选对一个给3分,选对两个给4分,选对3个给6分;每选错一个扣3分,最低得分为0分) A.在关于物质波的表达式和中,能量和动量P是描述物质的粒子性的重要物理量,波长λ或频率v是描述物质的波动性的典型物理量 B.光电效应既显示了光的粒子性,又显示了光的波动性 C.天然放射现象的发现,揭示了原子的核式结构 D.γ射线是波长很短的电磁波,它的穿透能力比β射线要强 E.一个氘核()与一个氦核()聚变生成一个氦核()的同时,放出一个中子
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如图,一个三棱镜的截面为等腰直角△ABC,∠A为直角。一细束光线沿此截面所在平面且平行于BC边的方向射到AB边上的M点,M、A间距为L。光进入棱镜后直接射到AC边上,并刚好能发生全反射。试求: (i)该棱镜材料的折射率n=? (ii)光从AB边到AC边的传播时间t=?(已知真空中的光速为c)
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E.经过0.5s时间,质点P的位移为零,路程为0.4m A. 该波的传播速率为4 m/s B. 该波的传播方向沿x轴正方向 C. 经过0.5 s时间,质点P沿波的传播方向向前传播2 m D. 该波在传播过程中若遇到3 m的障碍物,能发生明显衍射现象
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两端开口、内表面光滑的U形管处于竖直平面内,如图所示质量均为m=10kg的活塞A、B在外力作用下静止于左右管中同一高度h处,将管内空气封闭,此时管内外空气的压强均为P0=1.0×105Pa左管和水平管横截面积S1=10 cm2,右管横截面积S2 =20cm2,水平管长为3h,现撤去外力让活塞在管中下降,求两活塞稳定后所处的高度。(活塞厚度均大于水平管直径,管内气体初末状态温度相同,g取10 m/s2)
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