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【题目】A、B两物体的质量之比mA:mB=2:1,它们以相同的初速度v0在水平面上做匀减速直线运动,直到停止,其速度图象如图所示.那么,A、B两物体所受摩擦阻力之比fA:fB与A、B两物体克服摩擦阻力做的功之比WA:WB分别为( )

A. fA:fB=2:1 B. fA:fB=4:1 C. WA:WB=2:1 D. WA:WB=1:4

【答案】BC

【解析】试题分析:根据速度时间图象的斜率等于加速度,可知:AB两个物体的加速度大小之比,由牛顿第二定律可知:物体所受的摩擦力大小 f=ma,所以摩擦力之比为:fAfB=41;由动能定理,摩擦力对物体的功:W=0-mv02;由于AB的初速度大小相同,mAmB=21,所以两物体克服摩擦阻力做的功之比:WAWB=21,故AD错误,BC正确.故选BC

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,MN为两个等量的同种正点电荷,在MN连线中垂线上的P点放置一个静止的点电荷q(负电荷),不计重力,下列说法正确的是

A. 点电荷在从PO的过程中,加速度越来越大,速度也越来越大

B. 点电荷在从PO的过程中,加速度越来越小,速度也越来越小

C. 点电荷运动的O点时加速度为零,速度达到最大值

D. 点电荷超过O点后,速度越来越小,加速度越来越大,直到速度为零

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学利用图甲电路测量自来水的电阻率,其中内径均匀的圆柱形玻璃管侧壁连接一细管,细管上加有阀门K以控制管内自来水的水量,玻璃管两端接有导电活塞(活塞电阻可忽略),右侧活塞固定,左侧活塞可自由移动.实验器材还有:电源(电动势约为3 V,内阻不可忽略),两个完全相同的电流表A1 A2(量程为3mA,内阻不计),电阻箱R(最大阻值9999 Ω),定值电阻R0(可供选择的阻值有100Ω1 kΩ10 kΩ),开关S,导线若干,刻度尺.

实验步骤如下:

A.测得圆柱形玻璃管内径d=20mm

B.向玻璃管内注满自来水,并用刻度尺测量水柱长度L

C.连接好电路,闭合开关S,调整电阻箱阻值,读出电流表A1 A2示数分别记为I1I2,记录电阻箱的阻值R

D.改变玻璃管内水柱长度,多次重复实验步骤B、C,记录每一次水柱长度L和电阻箱阻值R

E.断开S,整理好器材.

1)为了较好的完成该实验,定值电阻R0应选________________

2)玻璃管内水柱的电阻Rx的表达式Rx=__________(用R0 RI1I2表示);

3)若在上述步骤C中每次调整电阻箱阻值,使电流表A1 A2示数均相等,利用记录的多组水柱长度L和对应的电阻箱阻值R的数据,绘制出如图乙所示的RL关系图象,则自来水的电阻率ρ=______Ω·m(保留两位有效数字).在用本实验方法测电阻率实验中,若电流表内阻不能忽略,则自来水电阻率测量值与上述测量值相比将__________(选填:“偏大”、“不变”或“偏小”).

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【题目】2016年,神舟十一号飞船将在天宫二号发射后择机发射,并与天宫二号对接,目的是为了更好地掌握空间交会对接技术,开展地球观测和空间地球系统科学、空间应用新技术、空间技术和航天医学等领域的应用和试验。下列说法正确的是( )

A. 航天员进入天宫二号呈漂浮姿态,说明航天员不受地球引力作用

B. 完成对接后组合体的运行速度小于7.9 km/s

C. 在天宫二号内能用磅秤测量物体的质量

D. 完成对接后的组合体运行的加速度小于9.8 m/s2

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【题目】下列关于物理公式、规律的理解正确的是( )

A. 库仑定律中的k,是库仑用扭秤实验测得的

B. 牛顿万有引力定律中的G,是牛顿用扭秤实验测得的

C. 牛顿在发现第二定律F=kma之前,人们就已经规定力的单位为1 N=1 kg·m/s2

D. 牛顿第二定律F=kma和库仑定律中的k是一样的

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【题目】关于点电荷的说法,正确的是(

A. 只有球形带电体,才能看作点电荷

B. 体积很大的带电体一定不能看作点电荷

C. 点电荷一定是电荷量很小的电荷

D. 带电体的形状及大小对相互作用力的影响可忽略时,它才可看作点电荷

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【题目】如图所示为远距离输电的原理图,升压变压器的变压比为m,降压变压器的变压比为n,输电线的电阻为R,升压变压器和降压变压器均为一理想变压器,发电机输出的电压恒为U,若由于用户的负载变化,使电压表V2的示数减小了,则下列判断正确的是(

A.电流表A2的示数增大了

B.电流表A1的示数增大了

C.电压表V1的示数减小了

D.输电线损失的功率增加了

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【题目】我国电网中的交流电频率为________Hz,周期为________s

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【题目】如图所示,ABCD为固定的水平光滑矩形金属导轨,处在方向竖直向下,磁感应强度为B的匀强磁场中,AB间距为L,左右两端均接有阻值为R的电阻,质量为m、长为L且不计电阻的导体棒MN放在导轨上,与导轨接触良好,并与轻质弹簧组成弹簧振动系统.开始时,弹簧处于自然长度,导体棒MN具有水平向左的初速度v0,经过一段时间,导体棒MN第一次运动到最右端,这一过程中ABR上产生的焦耳热为Q,则

A. 初始时刻棒所受的安培力大小为

B. 从初始时刻至棒第一次到达最左端的过程中,整个回路产生的焦耳热为

C. 当棒第一次到达最右端时,弹簧具有的弹性势能为

D. 当棒再一次回到初始位置时,AB间电阻的热功率为

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