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【题目】如图所示是由线圈L和电容器C组成的最简单的LC振荡电路。先把电容器充满电。t=0时如图(a)所示,电容器中的电场强度最大,电容器开始放电,t=0.02s时如图(b)所示,LC回路中线圈上的电流第一次达到最大值,则(  )

A.LC振荡电路的周期T=0.04s

B.t=0.05s时,回路电流方向与图(b)中所示电流方向相同

C.t=0.06s时,线圈中的磁场能最大

D.t=0.10s时,线圈中的电场能最大

【答案】C

【解析】

A.此LC振荡电路的周期T=0.08sA错误;

B0.04s时电流再次为零,之后反向,所以t=0.05s时,回路电流方向与图(b)中所示电流方向相反,B错误;

C0.02s时磁场能最大,那么0.06s时,磁场能也最大,C正确;

Dt=0.10s时的情况与t=0.02s时的情况是一致的,磁场能最大,D错误。

故选C

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A. h=1.7m

B. 简谐运动的周期是0.8s

C. 0.6s内物块运动的路程是0.2m

D. t=0.4s时,物块与小球运动方向相反

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【题目】下列有关热现象的叙述中正确的是(  )

A.气体的温度越高,分子热运动就越剧烈,所有分子的速率都增大

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D.一定质量的理想气体,压强不变,温度升高时,分子间的平均距离一定增大

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【题目】如图所示,两个质量不同的闭合铝环ab套在一个光滑水平绝缘长圆柱上,ab中间还有一个塑料环P。现在用恒流源为ab两环同时通入大小相同、方向相反的电流后,下列说法中正确的是(  )

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B.ab两环的动量始终等大反向

C.ab两环的加速度始终等大反向

D.穿过P环内的磁通量恒为零

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【题目】如图所示,有一个可视为质点的质量为m=1kg的小物块,从光滑平台上的A点以v=3m/s的初速度水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M=3kg的长木板.已知木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑,小物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.3,圆弧轨道的半径为R=0.5mC点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ=53°,不计空气阻力,求:(g =10m/s2sin53°=0.8cos53°=0.6

1AC两点的高度差;

2)小物块刚要到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力;

3)要使小物块不滑出长木板,木板的最小长度.

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【题目】在德国首都柏林举行的世界田径锦标赛女子跳高决赛中,克罗地亚选手弗拉希奇以2.04m的成绩获得冠军.弗拉希奇身高约为1.93m,忽略空气阻力,g10 m/s2.则下列说法正确的是( )

A.弗拉希奇下降过程处于失重状态

B.弗拉希奇起跳以后在上升过程处于超重状态

C.弗拉希奇起跳时她对地面的压力等于她所受的重力

D.弗拉希奇起跳离开地面时的初速度大约为6.4 m/s

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【题目】如图所示是轿车常用的千斤顶,当摇动把手时,螺纹轴就能迫使千斤顶的两臂靠拢,从而将汽车顶起.当车轮刚被顶起时汽车对千斤顶的压力为1.0×105 N,此时千斤顶两臂间的夹角为120°.下列判断正确的是

A. 该汽车的重力等于1.0×105 N

B. 此时千斤顶每臂受到的压力大小均为1.0×105 N

C. 若继续摇动把手,将汽车顶起,千斤顶每臂受到的压力将增大

D. 若继续摇动把手,将汽车顶起,千斤顶每臂受到的压力将减小

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【题目】运动的合成与分解告诉我们一个复杂合运动可看成几个简单分运动同时进行,比如平抛运动:如果我们想直接得到它的轨迹方程就比较困难,为方便处理,我们将合运动分解成一个匀速直线运动和一个匀变速直线运动同时进行。这种思想方法得到了广泛的应用。如图所示,一人工转变核反应的反应区A,内有α粒子以速率v轰击静止的铍核(),单位时间发射大量α粒子,发生核反应生成碳核(碳12)和另一个核子,三者速度在同一直线上,且碳核速度与α粒子入射速度同向。反应区A的大小忽略不计,碳核仅在如图所示的竖直平面内,从反应区A限定角度内可以沿各个方向按平面机会均等地射出,其速率为θ为碳核与水平方向的夹角,θ最大为75°)。整个空间处于一个向右的场强为B的匀强磁场中,距离反应区右侧d位置处有一个圆屏,圆心O与反应区A的连线垂直于圆屏。(不考虑粒子重力作用及生成物间的相互作用)。已知电子电荷量大小为e,中子和质子质量均为m,于是各粒子的质量和电荷量均可表示,求:

(1)写出核反应方程式,书写时请推断出核反应生成的另一核子,并计算θ=0时另一核子的速率;

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