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【题目】如图所示,质量为m的物块从A点由静止开始下落,加速度是g/2,下落H到B点后与一轻弹簧接触,又下落h后到达最低点C,在由A运动到C的过程中,空气阻力恒定,则( )

A.物块机械能守恒

B.物块和弹簧组成的系统机械能守恒

C.物块机械能减少mg(H+h)

D.物块和弹簧组成的系统机械能减少mg(H+h)

【答案】D

【解析】

试题分析:对于物体来说,从A到C要克服空气阻力做功,从B到C又将一部分机械能转化为弹簧的弹力势能,因此机械能肯定减少.故A错误;对于物块和弹簧组成的系统来说,物体减少的机械能为(克服空气阻力所做的功+弹簧弹性势能),而弹簧则增加了弹性势能,因此整个系统机械能减少量即为克服空气阻力所做的功.故B错误;由A运动到C的过程中,物体的动能变化为零,重力势能减小量等于机械能的减小量,所以物块机械能减少mg(H+h),故C错误;物块从A点由静止开始下落,加速度是g,根据牛顿第二定律得:f=mg-ma=mg,所以空气阻力所做的功-mg(H+h),整个系统机械能减少量即为克服空气阻力所做的功,所以物块、弹簧和地球组成的系统机械能减少mg(H+h),故D正确。

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【题目】有一电场强度方向沿x轴的电场,其电势x的分布满足,如图所示。一质量为m,带电荷量为+q的粒子仅在电场力作用下,以初速度v0从原点O处进入电场并沿x轴正方向运动,则下列关于该粒子运动的说法中不正确的是

A.粒子从x=1处运动到x=3处的过程中电势能逐渐减小

B.v0=2,则粒子在运动过程中的最小速度为

C.欲使粒子能够到达x=4处,则粒子从x=0处出发时的最小速度应为

D.,则粒子能运动到0.5处,但不能运动到4

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【题目】如图,理想变压器的原线圈与二极管一起接在u=220sin50πtV)交流电源上,副线圈接有R=55Ω的电阻,原、副线圈匝数比为21。假设该二极管的正向电阻为零,反向电阻为无穷大,电流表为理想电表。则(

A.副线圈的输出功率为110W

B.原线圈的输入功率为110W

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D.副线圈输出的电流方向不变

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【题目】如图甲所示,足够长的两金属导轨水平平行固定,两导轨间距为电阻不计,且处在竖直向上的磁场中,完全相同的导体棒垂直放置在导轨上,并与导轨接触良好,两导体棒的间距也为电阻均为,开始时磁场的磁感应强度按图乙所示的规律变化,当时导体棒刚好要滑动,已知,滑动摩擦力等于最大静摩擦力。

1)求每根导体棒与导轨间的滑动摩擦力的大小及内整个回路中产生的焦耳热。

2)若保持磁场的磁感应强度不变,用一个水平向右的力拉导体棒使导体棒由静止开始做匀加速直线运动,力的变化规律如图丙所示,则经过多长时间导体棒开始滑动?每根导体棒的质量为多少?

3)当(2)问中的拉力作用时间为4s时,求两棒组成的系统的总动量。

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A. 达到稳定状态时a所受的摩擦力一定不为零

B. 达到稳定状态时b所受的摩擦力一定不为零

C. 在细绳剪断瞬间,b所受的合外力一定为零

D. 在细绳剪断瞬间,a所受的合外力一定不为零

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A. 线圈平面与磁场平行时,线圈中的瞬时电流为A

B. 从线圈平面与磁场平行开始计时,线圈中感应电流瞬时值表达式为isin 50πt A

C. 流过电阻R的电流每秒钟方向改变25

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【题目】据报道“2016 1 1 日郑州发生万伏电缆落地,持续大火将路面烧焦成大坑的事件。高压电线落地可能导致行人跨步触电,如图所示,设人的两脚 M N 间最大跨步距离为d,触地点 O 流入大地的电流为 I,大地的电阻率为ρO N 间的距离为 R。电流在以 O点为圆心半径为 r 的半球面上均匀分布,其电流密度为,电流密度乘以电阻率等于电场强度,该场强可以等效于把点电荷 Q 放在真空中 O 点处产生的场强。下列说法正确的是

A. 等效点电荷 Q 电量为K 为静电力常量)

B. 图中 MN 两脚间跨步电压可能等于

C. 当两脚间的距离处于最大跨步时跨步电压不可能为零

D. 两脚并拢跳离触地点是防跨步触电的一种有效方法

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a.用游标卡尺测量了挡光片的宽度,用天平依次测量了滑块(含挡光片)和重物的质量

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c.将滑块由图中的位置无初速释放,滑块依次经过光电门A、光电门B时的挡光时间分别为

d.多次改变滑块和重物的质量,记录多组实验数据,进行数据处理。

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(1)用游标卡尺测量了挡光片的宽度,如图乙所示,则该挡光片的宽度______

(2)用以上测量的物理量字母表示滑块的加速度,则____________,如果,则滑块与水平桌面之间的动摩擦因数为__________(用表示)。

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