【题目】如图所示为某线性元件甲和非线性元件乙的伏安特性曲线,两图线交于A点,A点坐标为(12V,1.5A) ,甲的图线与U轴所成夹角θ为30°。下列说法正确的是
A.随电压的增大,元件乙的图像斜率越来越小,故其电阻随电压的增大而减小
B.在A点,甲、乙两元件的电阻相等
C.元件甲的电阻为R=k= tanθ=
D.若将甲、乙元件并联,理想电源的电压为5 V,则每秒通过干路某一横截面的电荷量为1.5C
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【题目】在修筑铁路时,弯道处的外轨会略高于内轨。如图所示,当火车以规定的行驶速度转弯时,内、外轨均不会受到轮缘的挤压,设此时的速度大小为v,重力加速度为g,两轨所在面的倾角为θ,则
A. 该弯道的半径
B. 当火车质量改变时,规定的行驶速度大小不变
C. 当火车速率大于v时,内轨将受到轮缘的挤压
D. 当火车速率大于v时,外轨将受到轮缘的挤压
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【题目】如图,一固定的绝缘光滑轨道由水平直杆和竖直面内的半圆环杆在B点相切构成,半圆环杆的半径为R,直杆足够长,其中AB段长度为4R;在直杆上方、半圆环杆的直径BC 左侧存在方向水平向左的匀强电场。一电荷量为q(q > 0)、质量为m的小环套在直杆上,从A点以水平向右的初速度向右运动,经B点后,恰好能通过轨道的最高点C。已知场强大小为,重力加速度为g,小环通过B点时速率不变。求:
(1)带电小环在A点时的初速度大小;
(2)带电小环回到水平轨道上的落点位置。
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【题目】如图所示,半径为R的水平圆盘可绕着过圆心O的竖直轴转动,在圆盘上从圆心O到圆盘边缘开有一沿半径方向的光滑细槽.一根原长为R的轻弹簧置于槽内,一端固定在圆心O点,另一端贴放着一质量为m的小球,弹簧始终在弹性限度内.
(1)若小球在沿槽方向的力F1作用下,在圆盘边缘随圆盘以角速度ω0转动,求F1的大小;
(2)若圆盘以角速度ω1转动,小球被束缚在槽中距离圆盘边缘为x的P点,此时弹簧的弹性势能为EP.解除束缚后,小球从槽口飞离圆盘时沿槽方向的速度大小为v,求此过程中槽对小球做的功W1;
(3)若圆盘以角速度ω2转动,小球在沿槽方向推力作用下,从圆盘边缘缓慢向内移动距离x到达P点.如果推力大小保持不变,求弹簧的劲度系数k以及此过程中推力做的功W2.
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【题目】完全由我国自行设计、建造的国产新型航空母舰已完成多次海试,并取得成功。航母上的舰载机采用滑跃式起飞,故甲板是由水平甲板和上翘甲板两部分构成,如图1所示。为了便于研究舰载机的起飞过程,假设上翘甲板是与水平甲板相切的一段圆弧,示意如图2,长,水平投影,图中点切线方向与水平方向的夹角()。若舰载机从点由静止开始做匀加速直线运动,经到达点进入。已知飞行员的质量,,求
(1)舰载机水平运动的过程中,飞行员受到的水平力所做功;
(2)舰载机刚进入时,飞行员受到竖直向上的压力多大。
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【题目】如图所示,电源的电动势为6V、内阻为1Ω,R是一个电阻箱,定值电阻R2=4Ω、R3= 10Ω,电容器C的电容为5μF,闭合开关S,调节电阻箱R,电路达到稳定状态后,下列说法正确的是
A.当R1的阻值增大时,电源的路端电压增大,流过R3的电流减小
B.当R1的阻值增大时,电容器的电荷量将增大
C.当R1的电阻为6Ω时,电容器所带电荷量的大小为1×10-5C
D.当S断开后,R2中将出现瞬时电流,方向由a→b
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【题目】如图所示,A、B、C、D是匀强电场中的四个水平的等差等势面,相邻等势面间的距离均为2.5cm,已知B等势面,上的电势为零。一个电子从D等势面,上的P点以初动能Ek =20eV进入电场,刚好从N点离开电场,离开时,N点的动能为5eV,Ep表示电子在电场中的电势能。下列说法正确的是
A.结合电子的运动轨迹和等势面可知,电子在该匀强电场中的受力方向水平向右
B.该匀强电场的场强为200V/m
C.该粒子经过等势面C时的动能为10eV
D.该粒子从P到N的过程,
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【题目】如图甲所示,一轻弹簧的两端与质量分别为m1、m2(已知m2=0.5kg)的两物块A、B相连接,处于原长并静止在光滑水平面上.现使B获得水平向右、大小为6m/s的瞬时速度,从此刻开始计时,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图象提供的信息可得( )
A. 在t1时刻,两物块达到共同速度2m/s,且弹簧处于伸长状态
B. 从t3到t4之间弹簧由原长变化为压缩状态
C. t3时刻弹簧弹性势能为6J
D. 在t3和t4时刻,弹簧处于原长状态
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【题目】如图为“阿特伍徳机”模型,跨过光滑且质量不计的定滑轮用轻绳栓接质量为m和2m的物体甲、乙。将两物体置于同一高度,将装置由静止释放,经一段时间甲、乙两物体在竖直方向的间距为 ,重力加速度用g表示。则在该过程中( )
A. 甲的机械能一直增大
B. 乙的机械能减少了
C. 轻绳对乙所做的功在数值上等于乙的重力所做的功
D. 甲的重力所做的功在数值上小于甲增加的动能
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