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对于做直线运动的物体,以下几种说法正确的是( ) A.加速度越大,物体的速度就越...
对于做直线运动的物体,以下几种说法正确的是( )
A.加速度越大,物体的速度就越大
B.加速度越大,物体的速度变化就越大
C.加速度越大,物体的速度变化就越快
D.加速度大小恒定,物体的速度不变
考点分析:
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相距L=1.5m的足够长金属导轨竖直放置,质量为m
1=1kg的金属棒ab和质量为m
2=0.27kg的金属棒cd均通过棒两端的套环水平地套在金属导轨上,如图(a)所示,虚线上方磁场方向垂直纸面向里,虚线下方磁场方向竖直向下,两处磁场磁感应强度大小相同.ab棒光滑,cd棒与导轨间动摩擦因数为μ=0.75,两棒总电阻为1.8Ω,导轨电阻不计.ab棒在方向竖直向上,大小按图(b)所示规律变化的外力F作用下,从静止开始,沿导轨匀加速运动,同时cd棒也由静止释放.(g=10m/S
2)
(1)求出磁感应强度B的大小和ab棒加速度大小;
(2)已知在2s内外力F做功40J,求这一过程中两金属棒产生的总焦耳热;
(3)求出cd棒达到最大速度所需的时间t
,并在图(c)中定性画出cd棒所受摩擦力f
cd随时间变化的图线.
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(强化班学生做)如图所示,第四象限内有互相正交的匀强电场E与匀强磁场B
1,E的大小为0.5×10
3V/m,B
1大小为0.5T.第一象限的某个矩形区域内,有方向垂直纸面向里的匀强磁场B
2,磁场的下边界与x轴重合.一质量m=1×10
-14kg、电荷量q=1×10
-10C的带正电微粒以某一速度v沿与y轴正方向60°角从M点沿直线运动,经P点即进入处于第一象限内的磁场B
2区域.一段时间后,微粒经过y轴上的N点并与y轴正方向成60°角的方向飞出.M点的坐标为(0,-10),N点的坐标为(0,30),不计微粒的重力,g取10m/s
2.求:
(1)请分析判断匀强电场E
1的方向并求出微粒的运动速度v;
(2)匀强磁场B
2的大小为多大;
(3)B
2磁场区域的最小面积为多少?
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如图所示,长为L的细绳上端系一质量不计的环,环套在光滑水平杆上,在细线的下端另一个质量为m的铁球(可视作质点),球离地的高度h=L,当绳受到大小为3mg的拉力时就会断裂.现让环与球一起以
的速度向右运动,在A处环被挡住而立即停止,A离右墙的水平距离也为L.不计空气阻力,已知当地的重力加速度为g,试求:
(1)在环由运动到被挡住而立即停止瞬间绳对小球的拉力大小如何变化?变化了多少?
(2)在环停止以后的运动过程中,铁球的第一次碰撞点离墙角B点的距离是多少?
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(选修模块3-5)
(1)下列说法正确的是______
A.比结合能小的原子核结合成比结合能大的原子核时一定吸收核能
B.一定强度的入射光照射某金属发生光电效应时,入射光的频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越多
C.根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能减小,核外电子的运动速度增大
D.德布罗意在爱因斯坦光子说的基础上提出物质波的概念,认为只有高速运动的粒子才具有波粒二象性
(2)一个中子轰击铀核(
)可裂变生成钡(
)和氪(
).已知
、
、
和中子的质量分别是m
u、m
Ba、m
Kr、m
n,则此铀裂变反应的方程为______
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U+
n→
Ba+
Kr+3
n
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(选修模块3-4)
(1)下列说法正确的是______
A.泊松亮斑有力地支持了光的微粒说,杨氏干涉实验有力地支持了光的波动说.
B.根据麦克斯韦的电磁场理论可知,变化的电场周围一定可以产生变化的磁场
C.当波源相对于观察者运动时,观察者接受到波的频率发生了变化,这种现象叫多普勒效应
D.在“探究单摆周期与摆长的关系”实验中,测量单摆周期应该从小球经过平衡处开始计时,以减小实验误差
(2)一列简谐横波沿x轴负方向传播,周期为4s,t=0时刻的波形如图所示.质点O的振动方程为______;质点a平衡位置的坐标x
a=5m.质点b平衡位置的坐标x
b=3m则质点a和质点b比较,______点先到平衡位置处.
(3)如图所示,一束平行单色光由空气斜射入厚度为d的玻璃砖,入射光束在玻璃砖上表面的入射角为θ,入射光束左边缘与玻璃砖左端距离为a,经折射后出射光束左边缘与玻璃砖的左端距离为b,可以认为光在空气中的速度等于真空中的光速c.求:光在玻璃砖中的传播速度v.
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