如图所示,桌面离地高为h,质量为m的小球从离桌面高为H处自由下落,不计空气阻力,假设桌面为零势能的参考平面,则小球在图示位置处的重力势能( ) A.mgh B.mgH C.mg(H+h) D.mg(H﹣h)
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如图所示,力F大小及物体运动的位移s都相同,哪种情况F做功最小( ) A. B. C. D.
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运动员跳伞将经历加速下降和减速下降两个过程.将人和伞看成一个系统,在这两个过程中,下列说法正确的是( ) A.阻力对系统始终做负功 B.系统受到的合外力始终向下 C.重力做功使系统的重力势能增加 D.任意相等的时间内重力做的功相等
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如图,光滑水平直轨道上有三个质量均为m=1kg的物块A、B、C处于静止状态。 B的左侧固定一轻弹簧,弹簧左侧的挡板质量不计。现使A以速度v0=4m/s朝B运动,压缩弹簧;当A、 B速度相等时,B与C恰好相碰并粘接在一起,且B和C碰撞过程时间极短。此后A继续压缩弹簧,直至弹簧被压缩到最短。在上述过程中,求: (1)B与C相碰后的瞬间,B与C粘接在一起时的速度; (2)弹簧被压缩到最短时的弹性势能。
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对下列各项叙述正确的是 。 A.实物粒子只具有粒子性,没有波动性,光子具有波粒二象形 B.α粒子散射实验中少数α粒子发生较大偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据 C.在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强 D.当入射光的频率低于截止频率时不会发生光电效应 E.若使放射性物质的温度升高,其半衰期将减小
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如图所示,等腰三角形ABD为折射率n =的某透明介质的横截面,AD = 2L,∠A = ∠B = 30°,P为AD边的中点。在ABD平面内有一细束光线以入射角i = 60°从P点射入介质中。已知光在真空中的速度为c。求 ①请问AD面的折射光线能否在AB面发生全反射。(写出必要的过程) ②光从P点入射到第一次从介质中射出所用的时间t。
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如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播。已知在t=0时,波传播到x轴上的质点B,在它左边的质点A位于负最大位移处;在t=0.6 s时,质点A第二次出现在正的最大位移处。则这列波的波速是 m/s。0~0.6 s内质点D已运动的路程是 m。
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如图所示,内壁光滑、截面积不相等的圆柱形汽缸竖直放置,汽缸上、下两部分的横截面积分别为2S和S.在汽缸内有A、B两活塞封闭着一定质量的理想气体,两活塞用一根长为l的细轻杆连接,两活塞导热性能良好,并能在汽缸内无摩擦地移动。已知活塞A的质量是2m,活塞B的质量是m.当外界大气压强为p0、温度为T0时,两活塞静止于如图所示位置。重力加速度为g. (1)求此时汽缸内气体的压强. (2)若用一竖直向下的拉力作用在B上,使A、B一起由图示位置开始缓慢向下移动l/2的距离,又处于静止状态,求这时汽缸内气体的压强及拉力F的大小。设整个过程中气体温度不变。
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下列说法正确的是 。 A.饱和汽压与分子密度有关,与温度无关 B.一定质量的理想气体向真空自由膨胀时,体积增大,熵增大 C.雨伞伞面上有许多细小的孔,却能遮雨,是因为水的表面张力作用 D.如果附着层的液体分子比液体内部的分子稀疏,这样的液体与固体之间表现为不浸润 E.用油膜法估测分子大小,如果油膜没有充分展开,测出来的分子大小将偏小
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如图甲所示,有一磁感应强度大小为B、垂直纸面向外的匀强磁场,磁场边界OP与水平方向夹角为θ=45°,紧靠磁场右上边界放置长为L、间距为d的平行金属板M、N,磁场边界上的O点与N板在同一水平面上,O1、O2为电场左右边界中点.在两板间存在如图乙所示的交变电场(取竖直向下为正方向).某时刻从O点竖直向上以不同初速度同时发射两个相同的质量为m、电量为+q的粒子a和b.结果粒子a恰从O1点水平进入板间电场运动,由电场中的O2点射出;粒子b恰好从M板左端边缘水平进入电场.不计粒子重力和粒子间相互作用,电场周期T未知.求: (1)粒子a、b从磁场边界射出时的速度va、vb; (2)粒子a从O点进入磁场到O2点射出电场运动的总时间t; (3)如果金属板间交变电场的周期,粒子b从图乙中t=0时刻进入电场,要使粒子b能够穿出板间电场时E0满足的条件.
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