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如图所示,质量为M的框架放在水平地面上,一轻弹簧上端固定在框架顶端,下端固定一个质量为m的小球,小球上下振动时,框架始终没有弹起当框架对地面压力为零瞬间,小球的加速度大小和方向为 

Ag,竖直向上

B,竖直向上

C0

D,竖直向下

 

一位同学乘坐电梯从六楼下到一楼的过程中,其vt图象如图所示.下列说法正确的是( )

A. 2 s内该同学处于超重状态

B. 2 s内该同学的加速度是最后1 s内的2

C. 该同学在10 s内的平均速度是1 m/s

D. 该同学在10 s内通过的位移是17 m

 

如图所示,物体P置于光滑的水平面上,用轻细线跨过质量不计的光滑定滑轮连接一个重力G=10N的重物,物体P向右运动的加速度为a1;若细线下端不挂重物,而用F=10N的力竖直向下拉细线下端,这时物体P的加速度为a2,则 

Aa1<a2          Ba1=a2

Ca1>a2           D条件不足,无法判断

 

如图所示,光滑水平直导轨上放置长木板B和滑块C,滑块A置于B的左端,且A、B间接触面粗糙,三者质量分别为,开始时A、B一起以速度向右运动,与静止的C发生碰撞,碰后C向右运动,又与竖直固定挡板碰撞,并以碰前速率弹回,此后B与C不再发生碰撞,已知B足够长,A、B、C最终速度相等,求B与C碰后瞬间B的速度大小。

 

 

以下说法中正确的有            

A氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,原子的能量减小

B核力存在于原子核内所有核子之间

C原子核式结构模型是由卢瑟福在粒子散射实验基础上提出的

D铀元素的半衰期为T,当温度发生变化时,铀元素的半衰期也发生变化

E放射性元素发生衰变时所释放的电子是原子核内的中子转化为质子时产生的

 

如图所示,MN为竖直放置的光屏,光屏的左侧有半径为R、折射率为 的透明半球体,O为球心,轴线OA垂直于光屏,O至光屏的距离 ,一细束单色光垂直射向半球体的平面,在平面的入射为B, ,求:

(1)光线从透明半球体射出时,出射光线偏离原方向的角度;

(2)光线在光屏形成的光斑到A点的距离。

 

在坐标原点的波源产生一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速,已知时刻,波刚好传播到处,如图所示,在处有一接收器图中未画出,则下列说法正确的是          

A波源开始振动时方向沿y轴负方向

B开始经处的质点运动的路程为

C接收器在时才能接收到此波

D若波源向x轴正方向运动,接受器接收到波的频率可能为

E若该波与另一列频率为沿x轴负方向传播的简谐横波相遇,不能产生稳定的干涉图样

 

如图所示,透热的气缸内封有一定质量的理想气体,缸体质量,活塞质量,活塞面积,活塞与气缸壁无摩擦且不漏气,此时,缸内气体的温度为,活塞位于气缸正中,整个装置都静止,已知大气压恒为,重力加速度为,求:

①缸内气体的压强

②缸内气体的温度升高到多少摄氏度时,活塞恰好会静止在气缸缸口AB处?

 

以下说法中正确的有                 

A功可以全部转化为热,当热量不能全部转化为功

B物体吸收热量,同时对外做功,其内能可能增加

C食盐熔化过程中,温度保持不变,说明食盐是晶体

D布朗运动是指液体分子的无规则运动

E当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大

 

如图所示,水平向左的匀强电场中,用长为的绝缘轻质细线悬挂一小球,小球质量为m,带电量为,将小球拉至竖直方向最低位置A点处无初速度释放,小球将向左摆动,细线向左偏离竖直方向的最大角度,(重力加速度为

1)求电场强度的大小E

2)求小球向左摆动的过程中,对细线拉力的最大值;

3)若从A点处释放小球时,给小球一个水平向左的初速度,则为保证小球能做完整的圆周运动,的大小应满足什么条件?

 

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