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如图所示,水平面O点左侧光滑,O点右侧粗糙且足够长,有10个质量均为m完全相同的...

如图所示,水平面O点左侧光滑,O点右侧粗糙且足够长,有10个质量均为m完全相同的小滑块(可视为质点)用轻细杆相连,相邻小滑块间的距离为L,滑块1恰好位于O点,滑块23……依次沿直线水平向左排开,现将水平恒力F作用于滑块1,经观察发现,在第3个小滑块进入粗糙地带后到第4个小滑块进入粗糙地带前这一过程中,小滑块做匀速直线运动,已知重力加速度为g,则下列说法正确的是

A. 粗糙地带与滑块间的动摩擦因数

B. 匀速运动过程中速度大小

C. 第一个滑块进入粗糙地带后,第二个滑块进入前各段轻杆的弹力大小相等

D. 在水平恒力F作用下,10个滑块全部可以进入粗糙地带

 

B 【解析】 A、对整体分析,根据共点力平衡得,F=3μmg,解得,故A错误. B、根据动能定理得,解得,故B正确. C、第一个滑块进入粗糙地带后,整体仍然做加速运动,各个物体的加速度相同,隔离分析,由于选择的研究对象质量不同,根据牛顿第二定律知,杆子的弹力大小不等,故C错误. D、在水平恒力F作用下,由于第4个滑块进入粗糙地带,整体将做减速运动,设第n块能进入粗焅地带,由动能定理:,解得:n=7,所以10个滑块不能全部进入粗糙地带,故D错误。 故选B.  
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某兴趣小组的同学深入学习了静电场中关于电势的知识:若取无穷远处电势为零,在一带电荷量为+q的点电荷的电场中,与点电荷相距r处的电势为,如果某点处在多个点电荷所形成的电场中,则电势为每一个点电荷在该点所产生的电势的代数和.如图所示,AB是均匀带电的细棒,所带电荷量为+QCAB棒附近的一点,CB垂直于AB.若取无穷远处电势为零,AB棒上的电荷所形成的电场中,C点的电势为φ0φ0可以等效成AB棒上某点P处、电荷量为+Q的点电荷所形成的电场在C点的电势.该小组的同学将AB棒均分成两段,利用对称性,求得AC连线中点D处的电势为

A. 2φ0 B. φ0 C. φ0 D. φ0

 

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如图所示,水平地面上有一楔形物块a,其斜面上有一小物块bb与平行于斜面的细绳的一端相连,细绳的另一端固定在斜面上.ab之间光滑,ab以共同速度在地面轨道的光滑段向左运动.当它们刚运行至轨道的粗糙段时可能正确的是

A. 绳的张力减小,斜面对b的支持力不变

B. 绳的张力增加,斜面对b的支持力减小

C. 绳的张力减小,地面对a的支持力不变

D. 绳的张力增加,地面对a的支持力减小

 

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如图所示是氢原子的能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,一共可以辐射出6种不同频率的光子;巴耳末系是指氢原子由高能级向n=2能级跃迁时释放的光子,则以下说法正确的是

A. 6种光子均比巴耳末系中所有光的频率高

B. 6种光子中波长最长的光子是从n=4激发态跃迁到基态时产生的

C. 若从n=2能级跃迁到基态释放的光子能使某金属板发生光电效应,则从n=3能级跃迁到n=2能级释放的光子也一定能使该板发生光电效应

D. 使n=4能级的氢原子电离至少要0.85eV的能量

 

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在同一条平直公路上行驶的a车和b车,其速度﹣时间图象分别为图中直线a和曲线b,已知t=0时刻a车与b车在同一位置,t2时刻a车在b车前方,由图可知(  )

A. a车与b车一定相遇一次

B. t2时刻b车的运动方向发生改变

C. t1t2时间内两车之间的距离越来越小

D. 0~t3时间内,t1时刻两车相距最远

 

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如图所示,一个光滑的四分之一圆弧与一段粗糙水平地面相连,地面右边有一竖直挡板C,它和圆弧底端B的距离为s9.5 m,圆弧的半径R5 m,一小滑块与水平地面之间的动摩擦因数为μ=0.1。现让小滑块从圆弧轨道的顶端A由静止自由滑下,假设小滑块每次与挡板相碰后以原速率返回,重力加速度g10 m/s2,问:

(1)小滑块从A点滑下后第一次经过B时的速率vB

(2)小滑块第一次碰撞挡板时的速率vC

(3)小滑块与挡板碰撞的总次数n为多少?

 

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