【题目】如图所示,倾角为θ的固定光滑斜面底部有一垂直斜面的固定档板C.劲度系数为k1的轻弹簧两端分别与挡板C和质量为m的物体B连接,劲度系数为k2的轻弹簧两端分别与B和质量也为m的物体A连接,轻绳通过光滑滑轮Q与A和一轻质小桶P相连,轻绳AQ段与斜面平行,A和B均静止.现缓慢地向小桶P内加入细砂,当k1弹簧对挡板的弹力恰好为零时,求:
(1)小桶P内所加入的细砂质量;
(2)小桶下降的距离.
【题目】下列说法正确的是( )
A. 爱因斯坦提出“光子说”并成功解释了光电效应现象
B. 汤姆生发现了电子并提出了原子的核式结构模型
C. 卢瑟福发现了质子和中子
D. 玻尔理论成功解释了所有原子的光谱
【题目】如图是甲、乙两物体从同一点开始做直线运动的运动图象,下列说法正确的是( )
A. 若y表示位移,则t1时间内甲的位移小于乙的位移
B. 若y表示速度,则t=t1时甲的速度大于乙的位移
C. 若y表示位移,则t=t1时甲的加速度大于乙的加速度
D. 若y表示速度,则t1时间内甲的位移小于乙的位移
【题目】甲、乙两质点在一条平直的单行道上同向行驶,乙在前甲在后.t=0时刻,两质点同时刹车,结果甲追上了乙.如图所示为两质点减速的v﹣t图象,下列说法正确的是( )
A. 两质点刚开始减速时的距离一定不大于100m
B. 两质点刚开始减速时的距离一定小于112.5m
C. 甲一定是在t=20s之前的某时刻追上乙
D. 甲一定是在t=20s之后的某时刻才追上乙
【题目】文艺复兴后,近代自然科学迅速发展,产生了一批卓著的科学成果。下列成就属于牛顿的是
A. 自由落体定律
B. 万有引力定律
C. 电磁感应现象
D. 能量守恒定律
【题目】两个物体分别带有电荷( )
A. 它们之间的静电力一定是引力
B. 它们之间的静电力一定是斥力
C. 如果它们带的是同种电荷,它们之间的静电力一定是引力
D. 如果它们带的是异种电荷,它们之间的静电力一定是引力
【题目】今年12月,合肥地铁一号线将正式通车.已知相距4000m的甲乙两站之间的线路为直线,在调试运行时,列车出站加速和进站减速的加速度大小均为1m/s2,中途保持匀速运行.列车从甲站由静止出发到乙站停止正好用时4min.某次调试时,列车从甲站出发比原定的出发时间晚了20s,但仍保持与原来相同的加速度出站和进站,要使列车仍然准点到达乙站,求此次列车出站加速的时间应为( )
A. 20s B. 30s C. 40s D. 50s
【题目】如图所示,在平面直角坐标系中AO是∠xOy的角平分线,x轴上方存在水平向左的匀强电场,下方存在竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,两电场的电场强度大小相等.一质量为m、电荷量为+q的质点从OA上的M点由静止释放,质点恰能沿AO运动而通过O点,经偏转后从x轴上的C点进入第一象限内并击中AO上的D点(C,D均未画出).已知OD=OM,匀强磁场的磁感应强度大小为B= (T),重力加速度为g=10 m/s2.求:
(1)两匀强电场的电场强度E的大小;
(2)OM的长度L;
(3)质点从M点出发到击中D点所经历的时间t.
【题目】如图甲所示,一边长L=2.5m、质量m=0.5kg的正方形金属线框,放在光滑绝缘的水平面上,整个装置放在方向竖直向上、磁感应强度B=0.8T的匀强磁场中,它的一边与磁场的边界MN重合.在水平力F作用下由静止开始向左运动,经过5s线框被拉出磁场.测得金属线框中的电流随时间变化的图象如乙图所示,在金属线框被拉出的过程中.
(1)求通过线框导线截面的电量及线框的电阻;
(2)写出水平力F随时间变化的表达式;
(3)已知在这5s内力F做功1.92J,那么在此过程中,线框产生的焦耳热是多少?
【题目】如图所示,A、B都是重物,A被绕过小滑轮P的细线所悬挂,B放在粗糙的水平桌面上.滑轮P被一根斜短线系于天花板上的O点,O′是三根细线的结点,细线bO′水平拉着物体B,cO′沿竖直方向拉着弹簧.弹簧、细线、小滑轮的重力不计,细线与滑轮之间的摩擦力可忽略,整个装置处于静止状态.若悬挂小滑轮的斜线中的拉力是,∠cO′a=120°,重力加速度g取10m/s2,则下列说法正确的是( )
A. 弹簧的弹力为20N
B. 重物A的质量为2kg
C. 桌面对物体B的摩擦力为10N
D. 细线OP与竖直方向的夹角为60°