【题目】关于机械能守恒条件分析错误的是
A. 合力为零,物体的机械能一定守恒
B. 合力做功为零,物体的机械能一定守恒
C. 只有重力做功,物体的机械能一定守恒
D. 物体做平抛运动过程中机械能不一定守恒
【题目】如图所示,一可看成质点的小球从A点以某一水平向右的初速度出发,沿水平直线轨道运动到B点后.进入半径R=10cm的光滑竖直圆形轨道,圆形轨间不相互重叠.即小球离开圆形轨道后可继续向C点运动,C点右侧有一壕沟,C、D两点的竖直高度h=0.8m,水平距离s=2m,水平轨道AB长为L1=5m,BC长为L2=4m,小球与水平轨道间的动摩檫因数μ=0.2.取重力加速度g=l0m/s2.则:
(1)若小球恰能通过圆形轨道的最高点,求小球在A点的初速度;
(2)若小球既能通过圆形轨道的最高点,又不掉进壕沟,求小球在A点初速度的范围是多少.
【题目】两列简谐横波的振幅都是20cm,传播速度大小相同。实线波的频率为2Hz,沿x轴正方向传播;虚线波沿x轴负方向传播。某时刻两列波在如图所示的区域相遇,则_____。
A. 在相遇区域会形成稳定的干涉图样
B. 实线波和虚线波的频率之比为3:2
C. 平衡位置为x=6m处的质点此刻速度为零
D. 平衡位置为x=8.5m处的质点此刻位移y>20cm
E. 从图示时刻起再经过0.25s,平衡位置为x=5m处质点的位移y<0
【题目】如图所示,叠放在水平转台上的物体A、B能随转台一起以角速度匀速转动,A、B的质量分别为m、2m,A和B与转台间的动摩擦因数均为,A与转台中心的距离为2r,B与转台中心的距离为r。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是
A. 转台对A的摩擦力一定为
B. 转台对B的摩擦力一定为
C. 转台的角速度一定小于等于
D. 转台的角速度逐渐增大的过程中,A比B先滑动
【题目】如图所示,Rt为热敏电阻,R1为光敏电阻,R2和R3均为定值电阻,电源电动势为E,内阻为r,V为理想电压表,现发现电压表示数增大,可能的原因是
A. 热敏电阻温度升高,其他条件不变
B. 热敏电阻温度降低,其他条件不变
C. 光照减弱,其他条件不变
D. 光照增强,其他条件不变
【题目】如图(a)所示,在光滑水平面上用恒力F拉质量为1 kg的单匝均匀正方形铜线框,在1位置以速度v0=3 m/s进入匀强磁场时开始计时t=0,此时线框中感应电动势为1V,在t=3 s时刻线框到达2位置并开始离开匀强磁场。此过程中线框的v-t图象如图(b)所示,那么
A. 恒力F的大小为1.0 N
B. t=0时,线框右侧的边两端M、N间电压为0.75 V
C. 线框完全离开磁场的位置3的瞬时速度为2 m/s
D. 线框完全离开磁场的位置3的瞬时速度为1 m/s
【题目】如图所示,物体在斜向上恒力F作用下沿水平面作直线运动,下列判断正确的是:
A. 若水平面光滑,物体一定受三个力作用
B. 若水平面粗糙,物体一定受四个力作用
C. 若物体做匀速直线运动,则一定受四个力作用
D. 若物体做匀加速直线运动,则一定受四个力作用
【题目】法国科学家阿尔贝·费尔和德国科学家彼得·格林贝格尔由于发现巨磁阻效应(GMR)而荣获了诺贝尔物理学奖。如图所示是利用GMR设计的磁铁矿探测仪原理示意图,图中GMR在外磁
场作用下,电阻会大幅度减小。若存在磁铁矿,则指示灯 (填“亮”或“不亮”),若要提高探测仪的灵敏度,应将R (填“调大”或“调小”)。
【题目】使用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律,打出一条纸带如图乙所示.图乙中O是打出的第一个点迹,A、B、C、D、E、F……是依次打出的点迹,量出OE间的距离为l,DF间的距离为s,已知打点计时器打点的周期是T=0.02 s.
(1)为完成此实验,除了所给的器材,还需要的器材有________.(填入正确选项前的字母)
A.米尺 B.秒表
C.0~12 V的直流电源 D.0~12 V的交流电源
(2)上述物理量如果在实验误差允许的范围内满足关系式____,即验证了重物下落过程中机械能是守恒的.
【题目】子与氢原子核(质子)构成的原子称为氢原子(hydrogen muon atom),它在原子核物理的研究中有重要作用。图为p氢原子的能级示意图。下列说法正确的是
A. 处于n=4能级的氢原子,可辐射出3种频率的光子.
B. 处于n=4能级的氢原子,向n=1能级跃迁时辐射光子的波长最长
C. 处于基态的氢原子,吸收能量为2200eV的光子可跃迁到n=3的能级
D. 处于基态的氢原子,吸收能量为2529.6eV的光子可电离