【题目】甲、乙两物体从同一点开始沿一直线运动,甲的x—t和乙的v—t图像如图所示,下列说法正确的是
A. 甲在3秒末回到出发点,甲运动过程中,距出发点的最大距离均为6m
B. 0到6秒内,甲、乙两物体位移都为零
C. 第3秒内甲、乙两物体速度方向相同
D. 第2秒末到第4秒末甲的位移大小为8m,乙的位移大小为4m
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【题目】光滑水平面上放着质量mA=0.5kg的物块A与质量mB=1kg的物块B,A与B均可视为质点,A靠在竖直墙壁上,A、B间夹一个被压缩的轻弹簧(弹簧与A、B均不拴接),用手挡住B不动,此时弹簧弹性势能EP=32J.在A、B间系一轻质细绳,细绳长度大于弹簧的自然长度,如图所示.放手后B向右运动,绳在短暂时间内被拉断,之后B冲上与水平面相切的竖直半圆光滑轨道,其半径R=0.5mB恰能到达最高点g=10m/s2.求:
(1)绳拉断后瞬间B的速度vB的大小;
(2)绳拉断过程绳对B的冲量I的大小和方向;
(3)绳拉断过程绳对A所做的功W.
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【题目】如图所示,光滑的轻质定滑轮上绕有轻质细线,线的一端系一质量为4m的重物,另一端系一质量为m的金属杆。在竖直平面内有足够长且电阻不计的平行金属导轨PQ、EF,其间距为L。在Q、F之间连接阻值为R的电阻,金属杆接入电路部分的电阻为R,其余电阻不计。一匀强磁场与导轨平面垂直,磁感应强度为B0,开始时金属杆置于导轨下端QF处,将重物由静止释放,当重物下降一段距离时恰好达到稳定速度而后匀速下降。运动过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好,不计一切摩擦,重力加速度为g。求:
(1)重物匀速下降时金属杆受到的安培力F的大小;
(2)重物匀速下降时速度v的大小。
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【题目】某同学在探究弹力和弹簧伸长的关系,并测定弹簧的劲度系数。
主要实验步骤如下:将待测弹簧的一端固定在铁架台上,然后将毫米刻度尺竖直放在弹簧一侧,并使弹簧另一端的指针恰好指在刻度尺上。当弹簧自然下垂时,指针的指示值记作;弹簧下端挂一个砝码时,指针的指示值记作;弹簧下端挂两个砝码时,指针的指示值记作……;挂七个砝码时,指针的位置如图所示,指针的指示值记作。
已知每个砝码的质量均为50g;测量记录表:
(1)实验中,的值还未读出,请你根据上图将这个测量值填入记录表中_________。
(2)为充分利用测量数据,该同学将所测得的数值按如下方法逐一求差,分别计算出了四个差值:,,,。根据以上差值,可以求出每增加50 g砝码的弹簧平均伸长量。用、、、表示的式子为_________________。
(3)计算弹簧的劲度系数__________。(取9.8)
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【题目】如图所示的电路中,L为一个自感系数很大、直流电阻不计的线圈,D1、D2是两个完全相同的灯泡,E是一内阻不计的电源.t=0时刻,闭合开关S,经过一段时间后,电路达到稳定,t1时刻断开开关S,.I1、I2分别表示通过灯泡D1和D2的电流,规定图中箭头所示的方向为电流正方向,以下各图中能定性描述电流I随时间t变化关系的是( )
A. B.
C. D.
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【题目】如图所示,实线为一正点电荷的电场线,虚线为其等势面.A、B是同一等势面上的两点,C为另一等势面上的一点,下列判断正确的是( )
A.A点场强与B点场强相同
B.C点电势高于B点电势
C.将电子从A点沿虚线移到B点,电场力不做功
D.将质子从A点移到C点,其电势能增加
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【题目】下列说法正确的是
A. 黑体辐射随着温度升高,各种波长的辐射强度都增加,并且辐射强度的极大值向波长较短方向移动
B. 法国物理学家贝可勒尔首先发现了天然放射现象,由此说明原子具有复杂的结构
C. 由玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,核外电子的动能増大
D. 原子核的比结合能越小,其核子结合的越牢固,原子核越稳定
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【题目】在光滑半球形容器内,放置一细杆,细杆与容器的接触点分别为A.B两点,如图所示.关于细杆在A.B两点所受支持力的说法,正确的是
A.A点处方向指向球心,是由于容器的形变产生的
B.A点处方向垂直细杆向上,是由于容器的形变产生的
C.B点处方向垂直细杆向上,是由于容器的形变产生的
D.B点处方向竖直向上,是由于细杆的形变产生的
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【题目】如图所示为一理想变压器,K为单刀双掷开关,P为滑动变阻器的滑动触头,U1为加在原线圈两端的电压,I1为原线圈中的电流,则( )
A. 保持U1及P的位置不变,K由a合到b时,I1将减小
B. 保持U1及P的位置不变,K由b合到a时,R消耗功率减小
C. 保持U1不变,K合在a处,使P上滑,I1将增大
D. 保持P的位置不变,K合在a处,若U1增大,I1将增大
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