甲、乙两车在同一平直公路上,从同一位置沿相同方向做直线运动,它们运动的速度v与时间t关系图象如图所示。对甲、乙两车运动情况的分析。下列结论正确的是
A. 甲车运动的加速度大于乙车运动的加速度
B. 在t=1s时刻,乙车刚运动,此时两车相距最远
C. 在t=2s时刻,甲乙两车相遇
D. 在t=2s时刻,甲、乙两车相距最远
一半径为R的绝缘半圆形凹槽固定放置在水平面上,内壁光滑,AB为水平直径,C为凹槽最低点。在圆心O处固定一所带电荷量为+Q的点电荷,现将质量为m电荷量为+q的带电小球从凹槽的A端由静止释放,小球沿凹槽内壁运动。则
A. 从A到C的过程中,静电力对小球做的功为mgR
B. 小球在运动过程中电势能保持不变
C. 点电荷+Q在A、C两点产生的电场强度相等
D. 小球运动到C处时对凹槽的压力大小为mg+
下列说法正确的是
A. 某放射性物质的半衰期为T,质量为m,则该放射性物质经过半个半衰期后,质量还剩m
B. 一群处于n=3能级的氢原子自发跃迁时能发出2种不同频率的光子
C. 用频率为v的光照射某金属表面发生了光电效应,遏止电压为UC,则该金属的逸出功为hv-eUC
D. 结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定
如图,质量为4kg的小车静止在光滑水平面上。小车AB段是半径为0.45m的四分之一光滑圆弧轨道, BC段是长为2.0m的水平粗糙轨道,两段轨道相切于B点。一质量为0.95kg的小物块(可视为质点)静止在小车右端。质量为0.05kg的子弹、以100m/s的水平速度从小物块右端射入并留在物块中,已知子弹与小物块的作用时间极短。当小车固定时,小物块恰好运动到A点。不计空气阻力,重力加速度为10m/s2。
(1)求BC段的动摩擦因数和小物块刚刚通过B点时对小车的压力;
(2)若子弹射入前小车不固定,求小物块在AB段上升的最大高度。
现有一电池,其电动势E约为3 V,内阻1~2 Ω,允许通过的最大电流为750 mA。为测定该电池的电动势和内阻,某同学利用如图1所示的电路进行实验。图1中R为电阻箱,阻值范围为0~9 999 Ω,R0为保护电阻。
图1 图2
(1)可备选用的定值电阻R0有以下几种规格,本实验应选用___________________。
A.2 Ω B.3 Ω C.4 Ω D.5 Ω
(2)按照图1所示的电路图,将图2所示的实物连接成实验电路。
(3)某同学测量该电池的电动势和内阻,经正确操作后得到几组数据,并根据这几组数据作出电压表示数U的倒数1/U随变阻器R的阻值的倒数1/R变化的规律如图3所示。由图象可知:
①用、表示该电池的电动势和内阻,则与
关系式为________________________;
②依据实验数据绘出的-
图线如图3所示,则该电源的电动势
=_______V,内阻=_______Ω。(计算结果保留两位有效数字)
图3
如图所示,电子由P点从静止开始沿直线PQ做加速直线运动,从Q点射出。若要求电子能击中在与直线PQ成α角方向、与Q点相距d的点M(已知:电子的电荷量为e、质量为m、加速电压为U、不计电子重力)。下列选项正确的是
A. 电子运动到Q点的速度v=
B. 若在Q的右侧加一个垂直于纸面向里的匀强磁场B,则其大小为B=
C. 若在Q的右侧加一个平行于QM的匀强磁场,则电子不可能到达M点
D. 若在Q的右侧加一个垂直于PQ向上的匀强电场E,则其大小为E=