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如图所示,水平面上B点左侧是光滑的,B点右侧是粗糙的,质量分别为M和m的两个小物...

如图所示,水平面上B点左侧是光滑的,B点右侧是粗糙的,质量分别为Mm的两个小物块甲和乙(甲、乙均可视为质点,Mm),在光滑水平面上相距L以相同的速度同时开始向右运动,它们在进入粗糙区域后最终静止,若它们与粗糙水平面间的动摩擦因数相同,设静止后两个小物块间的距离为s,甲运动的总时间为t1,乙运动的总时间为t2,则以下说法正确的是(  )

A. s=L    B. s=0    C. t1t2    D. t1t2

 

BD 【解析】物块在水平面上的加速度a=μg,知两物块的加速度相等,因为经过B点的速度相等,根据x=,知停止距离B点的位移相等,则s=0.从B点运动到停止的时间,知两物块从B点到停止的时间相等,在B点左侧,因为乙的位移大于甲的位移,所以最终乙运动的总时间大于甲运动的总时间.故BD正确,AC错误.故选BD.  
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考点分析:
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质点做直线运动的位移x和时间平方t2的关系图象如图所示,则该质点( )

A. 加速度大小为1m/s2

B. 任意相邻1s内的位移差都为2m

C. 2s内的位移是2m

D. 物体第3s内的平均速度大小为3m/s

 

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当平行板电容器的两极板间是真空时,电容C与极板的正对面积S、极板间距离d的关系为.对给定的平行板电容器充电,当该电容器极板所带电荷量Q变化时,两极板间的电势差U也随之变化.请在如图所示的坐标系中画出电容器带电量Q与极板间电势差U的关系图象.

 

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微观世界与宏观世界往往存在奇妙的相似性.对于氢原子模型,因为原子核的质量远大于电子质量,可以忽略原子核的运动,形成类似天文学中的恒星﹣行星系统,核外电子和原子核依靠库仑力作用使电子绕原子核做匀速圆周运动,已知核外电子的质量为m,氢原子核的质量为M,二者相距为r,静电力常量为k,电子和氢原子核的电荷量大小均为e.求核外电子的动能.

 

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如图为真空示波管的示意图,电子从金属丝K发出(初速度可忽略不计),在金属丝与A板间加以电压U1,电子加速后,从A板中心孔沿中心线KO射出,然后进入两块平行金属板MN间的偏转电场(电子进入时的速度方向与该电场方向垂直),离开偏转电场后打在荧光屏上p点。已知MN两板间的距离为d,板长为L,电子的质量为m,电荷量为e,不计电子所受的重力及它们之间的相互作用力。

1)求电子穿过A板时速度的大小v0

2)若在MN两极板间加一恒定电压U2,求电子从偏转电场射出时的侧移距离y

3)单位偏转电压引起的偏转量称为示波管的灵敏度。要想提高示波管的灵敏度,可以采取哪些措施?

 

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如图所示,长度为l的轻绳上端固定在O点,下端系一质量为m,电荷量为+q的小球.整个装置处于水平向右,场强大小为的匀强电场中.

1)求小球在电场中受到的电场力大小F

2)当小球处于图中A位置时,保持静止状态.若剪断细绳,求剪断瞬间小球的加速度大小a

3)现把小球置于图中位置B处,使OB沿着水平方向,轻绳处于拉直状态.小球从位置B无初速度释放.不计小球受到的空气阻力.求小球通过最低点时的速度大小v

 

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