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【题目】在一光滑水平面内建立平面直角坐标系,一物体从t=0时刻起,由坐标原点O(0,0)开始运动,其沿x轴和y轴方向运动的速度—时间图像如图甲、乙所示,下列说法中正确的是( )

A. 前2 s内物体做匀加速直线运动,加速度沿x轴方向

B. 后2 s内物体继续做匀加速直线运动,但加速度沿y轴方向

C. 4 s 末物体坐标为(4 m,4 m)

D. 4 s末物体坐标为(6 m,2 m)

【答案】AD

【解析】A、前2s内,物体在y轴方向没有速度,由图看出,物体沿x轴方向做匀加速直线运动,加速度沿x轴方向, .故A正确.B、在后2s内,物体在x轴方向做匀速直线运动,y轴方向做匀加速直线运动,根据运动的合成得知,物体做匀加速曲线运动,加速度沿y轴方向, .故B错误.C、D、在前2s内,物体在x轴方向的位移为;在后2s内,x轴方向的位移为:x2=vxt=2×2m=4m,x方向的总位移为x=x1+x2=6m,y轴方向位移为: ,则4s末物体的坐标为(6m,2m).故C错误,D正确.故选AD.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示电路中,A.B是相同的两个灯泡,L是一个带铁芯的线圈,电阻可不计.调节R,电路稳定时两灯都正常发光,则在开关合上和断开时(

A.两灯同时点亮、同时熄灭

B.合上S时,B比A先到达正常发光状态

C.断开S时,A.B两灯都不会立即熄灭,通过A灯的电流方向与原电流方向相同,而B灯的电流反向

D.断开S时,A灯会突然闪亮一下后再熄灭

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【题目】1利用气垫导轨通过闪光照相进行探究碰撞中的不变量这一实验。实验要求研究两滑块碰撞时动能损失很小和很大等各种情况,若要求碰撞时动能损失最大应选下图中的_______(填)、若要求碰撞动能损失最小则应选下图中的_______。(填)(甲图两滑块分别装有弹性圈,已图两滑块分别装有撞针和橡皮泥)

2)某次实验时碰撞前B滑块静止,A滑块匀速向B滑块运动并发生碰撞,利用闪光照相的方法连续4次拍摄得到的闪光照片如下图所示.

已知相邻两次闪光的时间间隔为T,在这4次闪光的过程中,AB两滑块均在080cm范围内,且第1次闪光时,滑块A恰好位于x=10cm处.若AB两滑块的碰撞时间及闪光持续的时间极短,均可忽略不计,则可知碰撞发生在第1次闪光后的___________时刻,AB两滑块质量比_______

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图1所示,水平面内的直角坐标系的第一象限有磁场分布,方向垂直于水平面向下,磁感应强度沿y轴方向没有变化,与横坐标x的关系如图2所示,图线是双曲线(坐标轴是渐进线);顶角θ=45°的光滑金属长导轨 MON固定在水平面内,ONx轴重合,一根与ON垂直的长导体棒在水平向右的外力作用下沿导轨MON向右滑动,导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触.已知t=0时,导体棒位于顶角O处;导体棒的质量为m=2kgOMON接触处O点的接触电阻为R=0.5Ω,其余电阻不计;回路电动势E与时间t的关系如图3所示,图线是过原点的直线.求:

1t=2s时流过导体棒的电流强度I2的大小;

212s时间内回路中流过的电量q的大小;

3)导体棒滑动过程中水平外力F(单位:N)与横坐标x(单位:m)的关系式.

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【题目】根据麦克斯韦电磁场理论,下列说法正确的是( )

A. 稳定的电场周围产生稳定的磁场

B. 均匀变化的电场周围产生的均匀变化的磁场

C. 均匀变化的磁场周围产生的均匀变化的电场

D. 不均匀变化的电场周围产生变化的磁场

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【题目】如图所示,质量相等的两个小球AB在固定的半球形碗的内表面做匀速圆周运动,圆周平面都是水平面的。不计一切摩擦和空气阻力。则

A. 小球A的线速度大于B的线速度

B. 小球A的角速度小于B的角速度

C. 小球A的向心加速度小于B的向心加速度

D. 小球A所受弹力大于B所受弹力

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【题目】质量m=4kg的质点静止在光滑水平面上的直角坐标系的原点O,先用沿+x轴方向的力F1=8N作用了2s,然后撤去F1;再用沿+y方向的力F2=24N作用了1s.则质点在这3s内的轨迹为( )

A. B.

C. D.

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【题目】关于摩擦起电和感应起电的实质,下列说法正确的是

A. 摩擦起电说明通过做功可以创造电荷

B. 摩擦起电说明电荷可以从一个物体转移到另一个物体

C. 感应起电说明电荷可以从物体的一个部分转移到物体另一个部分

D. 感应起电说明电荷从带电的物体转移到原来不带电的物体上去了

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【题目】如图所示,竖直平面内有一半径为r、电阻为R1、粗细均匀的光滑半圆形金属环,在MN处与距离为2r、电阻不计的平行光滑金属导轨MENF相接,EF之间接有电阻R2,已知R1=12RR2=4R。在MN上方及CD下方有水平方向的匀强磁场III,磁感应强度大小均为B。现有质量为m、电阻不计的导体棒ab,从半圆环的最高点A处由静止下落,在下落过程中导体棒始终保持水平,与半圆形金属环及轨道接触良好,设平行导轨足够长。已知导体棒下落r/2时的速度大小为v1,下落到MN处时的速度大小为v2

1)求导体棒abA处下落时的加速度大小;

2)若导体棒ab进入磁场II后棒中电流大小始终不变,求磁场III这间的距离hR2上的电功率P2

3)若将磁场IICD边界略微下移,导体棒ab进入磁场II时的速度大小为v3,要使其在外力F作用下做匀加速直线运动,加速度大小为a,求所加外力F随时间变化的关系式。

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