【题目】如图所示,用细线将质量为m的金属线圈悬挂起来,金属线圈有一半处于垂直线圈向里的匀强磁场中,从某时刻开始,磁感应强度均匀减小,则在磁感应强度均匀减小的过程中,关于细绳上的拉力下列说法正确的是( )
A. 始终等于环重力mg
B. 小于环重力mg,并保持恒定
C. 大于环重力mg,并保持恒定
D. 大于环重力mg,并逐渐减小
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【题目】某同学在做“研究匀变速直线运动”实验时,从打下的若干条纸带中选出了如图所示的一条(每两点间还有4个点没有画出来),图中上部的数字为相邻两个计数点间的距离,打点计时器的电源频率为50 Hz。
如果用s1、s2、s3、s4、s5、s6来表示各相邻两个计数点间的距离,用T表示相邻两计数点间的时间间隔,由这些已知数据计算:该匀变速直线运动的加速度的表达式为a=________________,其大小为a=________m/s2,与纸带上E点相对应的瞬时速度vE=________m/s。(答案均要求保留3位有效数字)
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【题目】有一小球只在重力作用下由静止开始自由落下,在其正下方固定一根足够长的轻质弹簧,如图所示,在小球与弹簧接触并将弹簧压至最短的过程中
A. 小球接触弹簧后即做减速运动
B. 小球的重力势能一直减小,弹簧的弹性势能一直增大
C. 当小球的速度最大时,它所受的合力为零
D. 小球所受的合力一直对小球做负功
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【题目】某同学研究小灯泡的伏安特性,所使用的器材有:
小灯泡(额定电压,额定电流);
电压表V(量程,内阻);
电流表A(量程,内阻);
固定电阻(阻值);
滑动变阻器(阻值);
电源(电动势,内阻不计);
开关;导线若干。
① 实验要求能够实现在的内对小灯泡的电压进行测量,画出实验电路原理图。
(____)
②实验测得该小灯泡伏安特性曲线如图(a)所示。
由实验曲线可知,随着电流的增加小灯泡的电阻_____(填“增大”“不变”或“减小”)。
③用另一电源(电动势,内阻)和题给器材连接成图(b)所示的电路,调节滑动变阻器的阻值,可以改变小灯泡的实际功率。闭合开关,在的变化范围内,小灯泡的最小功率为_____,最大功率为_____。(结果均保留2位小数)
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【题目】如图所示,实线表示某电场中的电场线,但方向未知,虚线是某一带负电的粒子通过该电场区域的运动轨迹,A、B是运动轨迹上的两点。若带电粒子在运动中只受电场力作用,在A、B两点的电势分别为、,加速度大小分别为、,速度大小分别为、,电势能大小分别为、,则下列说法正确的是( )
A. , >B. >, <
C. > , < D. < , >
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【题目】如图所示,在 xOy平面的第一象限内存在磁感应强度大小为 B、方向垂直纸面向里的匀 强磁场。两个相同的带电粒子,先后从 y轴上的 P点(0,a)) 和 Q点(纵坐标 b未知),以相同的速度v0 沿x轴正方向射入磁场,在 x轴上的 M 点(c,0)相遇。 不计粒子的重力及粒子之间的相互作用,由题中信息可以确定( )
A. Q点的纵坐标 b
B. 带电粒子的电荷量
C. 两个带电粒子在磁场中运动的半径
D. 两个带电粒子在磁场中运动的时间
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【题目】如图所示,一汽球从地面上以v0=6 m/s的速度竖直向上匀速升起,当气球的下端距地面h=13 m高时,在气球的正下方紧贴地面将一小球竖直上抛,小球的初速度v1=24 m/s,不计小球的大小,小球在运动中所受的空气阻力大小总等于重力的0.2倍,g取10 m/s2。求:
(1)小球上升过程的加速度为多大;
(2)判断小球能否击中气球。若能击中,计算出小球击中气球时的速度大小;若不能击中,计算小球落地的速度大小。(计算结果可保留最简根号)
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【题目】帆船即利用风力前进的船.帆船起源于荷兰,古代的荷兰,地势很低,所以开凿了很多运河,人们普遍使用小帆船运输或捕鱼,帆船是人类向大自然作斗争的一个见证,帆船历史同人类文明史一样悠久.帆船运动是依靠自然风力作用于帆上,由人驾驶船只行驶的一项水上运动,它集竞技、娱乐、观赏和探险于一体,备受人们的喜爱,也是各国人民进行海洋文化交流的重要渠道.帆船运动作为一种比赛项目,最早的文字记载见于1900多年以前古罗马诗人味吉尔的作品中,到了13世纪,威尼斯开始定期举行帆船运动比赛,当时比赛船只没有统一的规格和级别.1900年第2届奥运会将帆船运动开始列为比赛项目.假设帆船从静止开始起动先做匀加速直线运动,再做匀速直线运动,能反映这个运动过程的图象是( )
A. B.
C. D.
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【题目】如图,可视为质点的小木块A和B在长木板C上,C放在倾角为足够长的斜面上.已知A和B质量均为,C质量,A和C之间的滑动摩擦因数,B和C之间的滑动摩擦因数,C和斜面之间的滑动摩擦因数从。初始时A、B相距,从静止开始同时释放A、B、C,A和B碰撞后结为一体且与C之间的滑动摩擦因数立即变为(重力加速度,,).求:
(1)碰撞前A的加速度a1和B的加速度;
(2)从释放到A和B相碰的时间;
(3)释放时B距离C下端至少多长才不会滑离C.
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