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频率一定的声源在空气中向着静止的接收器匀速运动,以u表示声源的速度,V表示声波的...
频率一定的声源在空气中向着静止的接收器匀速运动,以u表示声源的速度,V表示声波的速度(u<V),ν表示接收器收到的频率.若u增大,则( )
A.ν增大,V增大
B.ν增大,V不变
C.ν不变,V增大
D.ν减少,V不变
考点分析:
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如图,位于水平桌面上的物块P,由跨过定滑轮的轻绳与物块Q相连,从滑轮到P和到Q的两段绳都是水平的.已知Q与P之间以及P与桌面之间的动摩擦因数都是μ,两物块的质量都是m,滑轮的质量、滑轮轴上的摩擦都不计,若用一水平向右的力F拉P使它做匀速运动,则F的大小为( )
A.4μmg
B.3μmg
C.2μmg
D.μmg
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现有三个核反应:
①
1124Na→
1224Mg+
-1e ②
92235U+
1n→
56141Ba+
3692Kr+3
1n ③
12H+
13H→
24He+
1n
下列说法正确的是( )
A.①是裂变,②是β衰变,③是聚变
B.①是聚变,②是裂变,③是β衰变
C.①是β衰变,②是裂变,③是聚变
D.①是β衰变,②是聚变,③是裂变
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如图所示,两根不计电阻的金属导线MN与PQ 放在水平面内,MN是直导线,PQ的PQ
1段是直导线,Q
1Q
2段是弧形导线,Q
2Q
3段是直导线,MN、PQ
1、Q
2Q
3相互平行.M、P间接入一个阻值R=0.25Ω的电阻.质量m=1.0kg、不计电阻的金属棒AB能在MN、PQ上无摩擦地滑动,金属棒始终垂直于MN,整个装置处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下.金属棒处于位置(I)时,给金属棒一向右的初速度v
1=4 m/s,同时给一方向水平向右F
1=3N的外力,使金属棒向右做匀减速直线运动;当金属棒运动到位置(Ⅱ)时,外力方向不变,改变大小,使金属棒向右做匀速直线运动2s到达位置(Ⅲ).已知金属棒在位置(I)时,与MN、Q
1Q
2相接触于a、b两点,a、b的间距L
1=1 m;金属棒在位置(Ⅱ)时,棒与MN、Q
1Q
2相接触于c、d两点;位置(I)到位置(Ⅱ)的距离为7.5m.求:
(1)金属棒向右匀减速运动时的加速度大小;
(2)c、d两点间的距离L
2;
(3)金属棒从位置(I)运动到位置(Ⅲ)的过程中,电阻R上放出的热量Q.
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如图所示,在平面直角坐标系xoy中的第一象限内存在磁感应强度大小为B、方向垂直于坐标平面向内的有界圆形匀强磁场区域(图中未画出);在第二象限内存在沿x轴负方向的匀强电场.一粒子源固定在x轴上坐标为(-L,0)的A点.粒子源沿y轴正方向释放出速度大小为v的电子,电子恰好能通过y轴上坐标为(0,2)的C点,电子经过磁场偏转后恰好垂直通过第一象限内与x轴正方向成15°角的射线ON(已知电子的质量为m,电荷量为e,不考虑粒子的重力和粒子之间的相互作用).求:
(1)匀强电场的电场强度E的大小;
(2)电子离开电场时的速度方向与y轴正方向的夹角θ;
(3)圆形磁场的最小半径R
m.
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某天,强强同学在上学途中沿平直人行道以v
1=lm/s速度向到校的3路公交站台走去,发现3路公交车正以v
2=15m/s速度从身旁的平直公路同向匀速驶过,此时他们距站台s=50m.为了乘上该公交车去学校,他开始尽全力加速向前跑去,其最大加速度为a
1=2.5m/s
2,能达到的最大速度v
m=6m/s.假设公交车在行驶到距站台s
=25m处开始刹车,刚好到站台停下.强强上车后公交车再启动向前开去.(不计车长)求:
(1)若公交车刹车过程视为匀减速运动,其加速度a的大小;
(2)公交车刚停下时,强强距站台至少还有多远.
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