【题目】如图所示,某运动员先双手撑住吊环,然后身体下移,双臂缓慢张开到如图所示位置,则在两手之间的距离增大的过程中,吊环的两根绳的拉力 FT(两个拉力大小相等)及它们的合力F的大小变化情况为
A. FT减小,F 减小 B. FT增大,F 增大
C. FT增大,F 不变 D. FT 减小,F 增大
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【题目】在竖直平面内,某一游戏轨道由直轨道AB和弯曲的细管道BCD平滑连接组成,如图所示。小滑块以某一初速度从A点滑上倾角为θ=37°的直轨道AB,到达B点的速度大小为2m/s,然后进入细管道BCD,从细管道出口D点水平飞出,落到水平面上的G点。已知B点的高度h1=1.2m,D点的高度h2=0.8m,D点与G点间的水平距离L=0.4m,滑块与轨道AB间的动摩擦因数μ=0.25,sin37°= 0.6,cos37°= 0.8。
(1)求小滑块在轨道AB上的加速度和在A点的初速度;
(2)求小滑块从D点飞出的速度;
(3)判断细管道BCD的内壁是否光滑。
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【题目】如图所示,金属圆环半径为L、电阻为r,金属环上有一个小缺口ab,用导线把金属环通过电流表接在电阻R两端,已知R=2r,电流表为理想电表。垂直于圆环面有一磁场,从t=0开始,磁感应强度随时间变化的规律为B=B0cos(ωt),t=0时磁场垂直纸面向里,则下列说法正确的是
A. t=时,电流表示数一定不为0
B. t=时,a点电势低于b点
C. t=时,R两端电压为0
D. 从t=0到t=的过程中通过R的电荷量为q=
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【题目】下列说法正确的是
A. 温度标志着物体内大量分子热运动的剧烈程度
B. 内能是物体中所有分子热运动所具有的动能的总和
C. 气体压强仅与气体分子的平均动能有关
D. 气体膨胀对外做功且温度降低,分子的平均动能可能不变
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【题目】如图是 a、b 两光分别经过同一双缝干涉装置后在屏上形成的干涉图样,则
A. 从同种介质射入真空发生全反射是 b 光临界角大
B. 在同种均匀介质中,a 光的传播速度比 b 光的大
C. 照射在同一金属板上发生光电效应时,a 光的饱和电流大
D. 若两光均由氢原子能级跃迁发生,产生 a 光的能级能量差小
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【题目】在如图电路中,电源电动势为 E,内阻为r,当变阻器 R3 的滑动头 P 向 b 端移动时,下列判断正确的是
A. 电压表示数变小 B. 电流表示数变大
C. 流过电阻 R1 的电流不变 D. 电阻 R2 的功率变大
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【题目】如图所示,带电平行金属板A、B板间的电势差为U,A板带正电,B板中央有一小孔。一带正电的微粒,带电荷量为q,质量为m,自孔的正上方距板高h处自由落下,若微粒恰能落至A、B板的正中央C点,则( )。
A. 微粒在下落过程中动能逐渐增加,重力势能逐渐减小
B. 微粒下落过程中重力做功为,电场力做功为-qU
C. 微粒落入电场中,电势能逐渐增大,其增加量大于
D. 若微粒从距B板高2h处自由下落,则恰好能到达A板
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【题目】电容器作为储能器件,在生产生活中有广泛的应用。对给定电容值为C的电容器充电,无论采用何种充电方式,其两极间的电势差u随电荷量q的变化图像都相同。
(1)请在图1中画出上述u–q图像。类比直线运动中由v–t图像求位移的方法,求两极间电压为U时电容器所储存的电能Ep。
(___________)
______
(2)在如图2所示的充电电路中,R表示电阻,E表示电源(忽略内阻)。通过改变电路中元件的参数对同一电容器进行两次充电,对应的q–t曲线如图3中①②所示。
a.①②两条曲线不同是______(选填E或R)的改变造成的;
b.电容器有时需要快速充电,有时需要均匀充电。依据a中的结论,说明实现这两种充电方式的途径。
__________________
(3)设想使用理想的“恒流源”替换(2)中电源对电容器充电,可实现电容器电荷量随时间均匀增加。请思考使用“恒流源”和(2)中电源对电容器的充电过程,填写下表(选填“增大”、“减小”或“不变”)。
“恒流源” | (2)中电源 | |
电源两端电压 | ____ | ____ |
通过电源的电流 | ____ | ____ |
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【题目】如图所示,在竖直向上的匀强电场中,球位于B球的正上方,质量相等的两个小球以相同初速度水平抛出,它们最后落在水平面上同一点,其中只有一个小球带电,不计空气阻力,下例判断正确的是
A. 如果A球带电,则A球一定带负电
B. 如果A球带电,则A球的电势能一定增加
C. 如果B球带电,则B球一定带负电
D. 如果B球带电,则B球的电势能一定增加
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