【题目】如图所示为两分子系统的势能Ep与两分子间距离r的关系曲线.下列说法正确的是 ( )
A. 当r大于r1时,分子间的作用力表现为引力
B. 当r小于r1时,分子间的作用力表现为斥力
C. 当r等于r2时,分子间的作用力为零
D. 在r由r1变到r2的过程中,分子间的作用力做负功
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【题目】如图,在水平面上固定有两条间距为L的平行直导轨,导轨处于方向竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场中。两根质量均为m、电阻均为R的金属杆,间隔一定距离垂直放在直导轨上。左金属杆获得一水平初速度v0后开始向右运动,运动过程中两根金属杆始终没有相碰。设导轨光滑且足够长,不计导轨的电阻和空气阻力。则
A. 每根金属杆最终通过的电量为
B. 每根金属杆最终产生的焦耳热为
C. 两根金属杆之间初始间距至少为
D. 最终穿过由两根金属杆和轨道组成的回路的磁通量变化量为
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【题目】甲物体从阳台自由下落,已知物体在下落过程中最后2秒的位移是60m。(g=10m/s2)
(1)阳台离地面的高度;
(2)最后1s的平均速度为多少;
(3)若甲释放2s后,乙也从阳台释放,要甲、乙同时落地,需给乙多大的向下的初速度.
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【题目】柯受良驾驶汽车飞越黄河,汽车从最高点开始到着地为止这一过程的运动可以看作平抛运动。记者从侧面用照相机通过多次曝光,拍摄到汽车在经过最高点以后的三幅运动照片如图所示,相邻两次曝光时间间隔相等,均为Δt,已知汽车的长度为l,则 ( )
A. 从左边一幅照片可推算出汽车的水平分速度的大小
B. 从左边一幅照片可推算出汽车曾经到达的最大高度
C. 从中间一幅照片可推算出汽车的水平分速度的大小和汽车曾经到达的最大高度
D. 从右边一幅照片可推算出汽车的水平分速度的大小
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【题目】一辆值勤的警车停在公路边,当警员发现从他旁边以v=10 m/s的速度匀速行驶的货车严重超载时,决定前去追赶,经过5.5 s后警车发动起来,并以2.5 m/s2的加速度做匀加速运动,但警车的行驶速度必须控制在90 km/h以内.问:
(1)警车在追赶货车的过程中,两车间的最大距离是多少?
(2)判定警车在加速阶级能否追上货车.(要求通过计算说明)
(3)警车发动后要多长时间才能追上货车?
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【题目】如图所示,空间有一正三棱锥OABC,点A′、B′、C′分别是三条棱的中点,现在顶点0处固定一正的点电荷,则下列说法中正确的是
A. A′、B′、C′三点在同一个等势面上
B. A、B、C三点的电场强度相等
C. 将一正试探电荷从A点沿直线AB移到B点,静电力对该电荷先做正功后做负功
D. 若A′点的电势为,A点的电势为,则A'A 连线中点D处的电势一定小于
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【题目】一振动周期为T,位于x=0处的波源从平衡位置开始沿y轴正方向做简谐运动,该波源产生的简谐横波沿x轴正方向传播,波速为v,关于在x=处的质点P,下列说法正确的是_________。
A. 质点P振动周期为T,速度的最大值为v
B. 若某时刻质点P的速度方向沿y轴负方向,则该时刻波源速度方向沿y轴正方向
C. 质点P开始振动的方向沿y轴正方向
D. 当P开始振动后,若某时刻波源在波峰,则质点P一定在波谷
E.若某时刻波源在波谷,则质点P也一定在波谷
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【题目】两波源S1、S2在水槽中形成的波形如图4所示,其中实线表示波峰,虚线表示波谷,则( )
A. 在两波相遇的区域中会发生干涉
B. 在两波相遇的区域中不会发生干涉
C. P点的振动始终加强
D. P点的振动始终减弱
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【题目】如图所示,在绝缘光滑的水平面上,AB是一根裸导线,单位长度的电阻为R0,其中一部分弯曲成半径为r0的圆圈,圆圈导线相交处导电接触良好。圆圈所在区域有与圆圈平面垂直的均匀磁场,磁感强度为B0。导线一端B点固定,A端在沿BA方向的恒力F作用下向右缓慢移动,从而使圆圈缓慢缩小。设在圆圈缩小过程中始终保持圆的形状,导体回路是柔软的,则( )
A. 在圆圈缩小的过程中,F所做功全部转化为感应电流产生的焦耳热
B. 在圆圈缩小的过程中,感应电动势逐渐减小
C. 在圆圈缩小的过程中,感应电流逐渐减小
D. 此圆圈从初始的半径r0到完全消失所需时间
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