【题目】如图所示,下列关于机械能是否守恒的判断正确的是( )
A. 甲图中,火箭升空的过程中,若匀速升空机械能守恒,若加速升空机械能不守恒
B. 乙图中物体匀速运动,机械能守恒
C. 丙图中小球做匀速圆周运动,机械能守恒
D. 丁图中,轻弹簧将A、B两小车弹开,两小车组成的系统机械能守恒
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【题目】两个等量同种电荷固定于光滑水平面上,其连线中垂线上有A、B、C三点,如图所示。一个电荷量为2C,质量为1kg的小物块从C点静止释放,其运动的vt图象如图所示,其中B点处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线)。则下列说法正确的是
A. B点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=1V/m
B. 由C到A的过程中物块的电势能先减小后变大
C. 由C点到A点的过程中,电势逐渐升高
D. AB两点的电势差UAB=-5V
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【题目】一个线圈的电流均匀增大,则这个线圈的( )
A.自感系数也将均匀增大
B.自感电动势也将均匀增大
C.磁通量的变化率也将均匀增大
D.自感系数、自感电动势都不变
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【题目】如图所示,质量为m的小球用长为L的轻质细线悬于O点,与O点处于同一水平线上的P点处有一根光滑的细钉,已知OP=L/2,在A点给小球一个水平向左的初速度v0,发现小球恰能到达跟P点在同一竖直线上的最高点B.求:
(1)小球到达B点时的速率;
(2)若不计空气阻力,则初速度v0为多少?
(3)若空气阻力不能忽略,则初速度需变为时才可以恰好到达最高点B,则小球从A到B的过程中克服空气阻力做了多少功?
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【题目】一轻绳一端系在竖直墙M上,另一端系一质量为m的物体A,用一轻质光滑圆环O穿过轻绳,并用力F拉住轻环上一点,如图所示.现使物体A从图中实线位置缓慢下降到虚线位置.则在这一过程中,力F、绳中张力FT和力F与水平方向夹角θ的变化情况是( )
A.F保持不变,FT逐渐增大,夹角θ逐渐减小
B.F逐渐增大,FT保持不变,夹角θ逐渐增大
C.F逐渐减小,FT保持不变,夹角θ逐渐减小
D.F保持不变,FT逐渐减小,夹角θ逐渐增大
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【题目】如图为一质点做直线运动的v-t图象,下列说法正确的是( )
A.在18 s~22 s时间内,质点的位移为24 m
B.18 s时质点速度反向
C.整个过程中,E点处质点离出发点最远
D.整个过程中,CE段的加速度最大
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【题目】如图所示,两条平行导轨MN、PQ的间距为L,粗糙的水平轨道的左侧为半径为的光滑圆轨道,其最低点与右侧水平直导轨相切,水平导轨的右端连接一阻值为R的定值电阻;同时,在水平导轨左边宽度为的区域内存在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场。现将一金属杆从圆轨道的最高点PM处由静止释放,金属杆滑到磁场右边界时恰好停止。已知金属杆的质量为、接入电路部分的电阻为R,且与水平导轨间的动摩擦因数为,金属杆在运动过程中始终与导轨垂直并接触良好,导轨的电阻不计,重力加速度大小为,求:
(1)金属杆刚到达水平轨道时对导轨的压力大小N;
(2)整个过程中通过金属杆横截面的电荷量;
(3)整个过程中定值电阻R上产生的焦耳热Q。
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【题目】如图所示,电源电动势3 V,内阻不计,导体棒质量60 g,长1 m,电阻1.5Ω放在两个固定光滑绝缘环上,若已知绝缘环半径0.5 m.空间存在竖直向上匀强磁场,B=0.4 T.当开关闭合后,则(sin37。=0.6) :
A. 棒能在某一位置静止,在此位置上棒对每一只环的压力为1N
B. 棒从环的底端静止释放能上滑至最高点的高度差是0.2m
C. 棒从环的底端静止释放上滑过程中最大动能是0.2J
D. 棒从环的底端静止释放上滑过程中速度最大时对两环的压力为1N
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【题目】关于摩擦力的下列说法中正确的是( )
A. 一个物体在另一个物体表面滑动时,一定受到摩擦力作用
B. 静止的物体不可能受滑动摩擦力,运动的物体不可能受静摩擦力
C. 静摩擦力的方向不可能与运动方向垂直
D. 摩擦力总是阻碍物体的相对运动或相对运动趋势
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