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如圖,兩個完全相同的金屬球放在光滑絕緣的水平面上,其中A球帶9Q的正電荷,B球帶Q的負(fù)電荷,它們由靜止開始釋放,經(jīng)過圖示位置時兩個球相距離為L,此時兩球的加速度的大小都為a,然后經(jīng)過一段時間后碰撞,碰撞后當(dāng)兩球的距離為2L時兩個球的加速度為多少?
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麥克斯韋在1865年發(fā)表的《電磁場的動力學(xué)理論》一文中揭示了電、磁現(xiàn)象與光的內(nèi)在聯(lián)系及統(tǒng)一性,即光是電磁波。
(1)一單色光波在折射率為1.5的介質(zhì)中傳播,某時刻電場橫波圖象如圖1所示.求該光波的頻率。
(2)圖2表示兩面平行玻璃磚的截面圖,一束平行于CD邊的單色光入射到AC界面上,a、b是其中的兩條平行光線。光線a在玻璃磚中的光路已給出。畫出光線b從玻璃磚中首次出射的光路圖.并標(biāo)出出射光線與界面法線夾角的度數(shù)。
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如圖9—16所示,A、B、C、D為四塊帶電金屬極板,長度均為L,其中A、B
兩板水平放置,相距為d,電壓為U1;C、D兩板豎直放置,相距也是d,電壓為U2。
今有一電子經(jīng)電壓U0加速后,平行于金屬板進(jìn)入電場,當(dāng)電子離開電場時,偏離子入
射方向多少距離?這時它的動能多大?(設(shè)極板間的電場是勻強(qiáng)電場,并設(shè)電子未與極
板相碰)
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如圖1-2-17所示,一直角斜槽(兩槽面夾角為900)對水平面夾角為300,一個橫截面為正方形的物塊恰能沿此槽勻速下滑,假定兩槽面的材料和表面情況相同,問物塊和槽面間的動摩擦因數(shù)是多少?
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如圖所示,很長的光滑磁棒豎直固定在水平面上,在它的側(cè)面有均勻向外的輻射狀的磁場。磁棒外套有一個質(zhì)量均勻的圓形線圈,質(zhì)量為m,半徑為R,電阻為r,線圈所在磁場處的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B。讓線圈從磁棒上端由靜止釋放沿磁棒下落,經(jīng)一段時間與水平面相碰并反彈,線圈反彈速度減小到零后又沿磁棒下落,這樣線圈會不斷地與水平面相碰下去,直到停留在水平面上。已知第一次碰后反彈上升的時間為t1,下落的時間為t2,重力加速度為,不計(jì)碰撞過程中能量損失和線圈中電流磁場的影響。求:
(1)線圈第一次下落過程中的最大速度
(2)第一次與水平面碰后上升到最高點(diǎn)的過程中通過線圈某一截面的電量
(3)線圈從第一次到第二次與水平面相碰的過程中產(chǎn)生的焦耳熱Q
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我們在學(xué)習(xí)的過程中也學(xué)到了許多科學(xué)方法,其中有等效替代法、控制變量法、類比法、實(shí)驗(yàn)推理法和建立理想模型法等。例如:①用合力表示作用在一個物體上的兩個力;②用磁感線描述磁場;③在實(shí)驗(yàn)事實(shí)的基礎(chǔ)上,經(jīng)過科學(xué)推理得出牛頓第一定律;④用總電阻表示同一段電路上并聯(lián)的兩個電阻;⑤借助水壓學(xué)習(xí)電壓。上述方法屬于“等效替代法”的是( )
A.①② B.①⑤ C.②③ D.①④
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地球質(zhì)量為M、半徑為R,自轉(zhuǎn)角速度為ω,萬有引力常量為G,地球表面重力加速度為g,同步衛(wèi)星與地心距離為h,則同步衛(wèi)星線速度大小等于[ ]
A. | B. |
C. | D. |
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如圖所示,在粗糙水平面上放一個楔形木塊A,傾角為.現(xiàn)有一個質(zhì)量為m的物體B沿斜面以加速度a勻加速下滑(a< gsin),物體A仍保持靜止.則木塊A受到水平面的靜摩擦力的大小為多大?
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起重機(jī)豎直吊起一貨物,貨物的速度隨時間的關(guān)系如圖-3,物體上升運(yùn)動有幾個過程?每一階段的加速度大小多少?6s內(nèi)上升的高度是多少?
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如圖所示,V形細(xì)桿AOB能繞其對稱軸OO′轉(zhuǎn)動,OO′沿豎直方向,V形桿的兩臂與轉(zhuǎn)軸間的夾角均為α=45°。兩質(zhì)量均為m=0.1kg的小環(huán),分別套在V形桿的兩臂上,并用長為l=1.2m、能承受最大拉力Fmax=4.5N的輕質(zhì)細(xì)線連結(jié),環(huán)與臂間的最大靜摩擦力等于兩者間彈力的0.2倍。當(dāng)桿以角速度ω轉(zhuǎn)到時,細(xì)線始終處于水平狀態(tài),取g=10m/s2。
(1)求桿轉(zhuǎn)動角速度的最小值;
(2)將桿的角速度從(1)問中求得的最小值開始緩慢增大,直到細(xì)線斷裂,求細(xì)線斷裂時轉(zhuǎn)動的角速度;
(3)求角速度從增大到的過程中桿對每個環(huán)所做的功。
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