【题目】如图所示,在一个粗糙绝缘水平面上,彼此靠近地放置两个带同种电荷的小物块,由静止释放后,两个物块向相反方向运动,并最终停止,在物块的整个运动过程中
A.单个物块的加速度先增大后减小
B.单个物块的速度先增大后减小
C.两个物块的机械能之和逐渐减小
D.两个物块间的电势能逐渐减小
【答案】BD
【解析】
AB.开始阶段,库仑力大于物块的摩擦力,两个物块向相反方向做加速运动,根据牛顿第二定律可得,由于摩擦力不变,库仑力减小,所以加速度先减小;当库仑力等于摩擦力时加速度为零;当库仑力小于摩擦力,物块做减速运动,加速度反向增大,所以单个物块的加速度先减小后增大,单个物块的速度先增大后减小,故A错误、B正确;
C.开始库仑力大于摩擦力,库仑力做的功大于摩擦力做的负功,机械能增加,后来摩擦力做的负功大于库仑力做的正功,机械能减小,所以两个物块的机械能之和先增大后减小,故C错误;
D.由静止释放后,两个物块向相反方向运动,两物块之间的库仑力做正功,电势能减小,故D正确。
故选BD。
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【题目】如图甲所示,细线下悬挂一个除去了柱塞的注射器,注射器可在竖直面内摆动,且在摆动过程中能持续向下流出一细束墨水.沿着与注射器摆动平面垂直的方向匀速拖动一张硬纸板,摆动的注射器流出的墨水在硬纸板上形成了如图乙所示的曲线.注射器喷嘴到硬纸板的距离很小,且摆动中注射器重心的高度变化可忽略不计.若按图乙所示建立xOy坐标系,则硬纸板上的墨迹所呈现的图样可视为注射器振动的图象.关于图乙所示的图象,下列说法中正确的是( )
A. x轴表示拖动硬纸板的速度
B. y轴表示注射器振动的位移
C. 匀速拖动硬纸板移动距离L的时间等于注射器振动的周期
D. 拖动硬纸板的速度增大,可使注射器振动的周期变短
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【题目】如图所示,A、B两灯相同,L是带铁芯的电阻可不计的线圈,下列说法中正确的是( )
A. 开关K合上瞬间,A、B两灯同时亮起来
B. K合上稳定后,A、B同时亮着
C. K断开瞬间,A、B同时熄灭
D. K断开瞬间,B立即熄灭,A过一会儿再熄灭
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【题目】一带负电的油滴重1.2×10-14N,它悬浮在间距为0.64cm的两块平行板正中间,两板间的电势差为240V。则
A.两平行板之间的匀强电场方向与重力方向相反
B.平行板之间的匀强电场的大小为375V/m
C.该油滴所带的电荷量为两个电子的电荷量
D.只增大平行板之间的电势差,油滴将向下运动
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【题目】鳄鱼头内有一个竖直的半径为12cm的神经元圆环,移动头时能够检测到地磁场磁通量的变化。假设一条在北半球的鳄鱼最初时面向北方且圆环垂直于地磁场的水平分量,在 2.7s的时间内将它的头转动90°直到面向东方,己知地磁场的水平分量为30μT。下列说法正确的是
A.在此圆环中的平均感应电动势大小约为5.0×l0-7V
B.鳄鱼头转过30°时穿过圆环的磁通量为开始时的一半
C.鳄鱼头转动过程中,穿过圆环的磁通量不断变大
D.鳄鱼头转过45°的位置时,从东北往西南方向看,圆环中电流方向沿顺时针方向
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【题目】如图所示,间距的平行导轨MNS、PQT处于磁感应强度大小均为的两个匀强磁场中,水平导轨处的磁场方向竖直向上,光滑倾斜导轨处的磁场方向垂直于导轨平面斜向下。长度均为L、质量均为、电阻均为的导体排ab、cd分别垂直放置于水平和倾斜导轨上,并与导轨接触良好,导轨电阻不计,导体棒ab通过两根跨过光滑定滑轮的绝缘细线分别与质量的物体C和导体棒cd相连,细线沿导轨中心线且在导轨平面内,细线及滑轮的质量不计,已知倾斜导轨与水平面的夹角,水平导轨与导体棒ab间的动摩擦因数,重力加速度g取,,两导轨足够长,导体棒cd运动中始终不离开倾斜导轨。将物体C由静止释放,当它达到最大速度时下落的高度,在这一运动过程中,求:
物体C的最大速度;
导体棒ab产生的焦耳热。
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【题目】在“探宄单摆周期与摆长的关系”实验中,
(1)下列说法正确的是____________
A.摆球偏离平衡位置的角度越大越好
B.摆球尽量选择质量大些的、体积小些的
C.摆球摆动时要使之保持在同一个竖直平面内
D.单摆悬线的上端不可随意卷在横杆上,应夹紧在铁夹中
(2)为了提高周期的测量精度,应该将摆球到达____________(填“最高点”或“平衡位置”)作为计时开始与停止的时刻比较好。
(3)用20分度的游标卡尺测量摆球的直径,测量情况如图1所示,由此可知摆球的直径为____________mm。
(4)根据实验获得的T2一L图象如图2所示,T为周期,L为摆长,实验中应该在____________(填“OA”“AB”或“BC”)区间多采集数据,由图求得当地重力加速度为____________m/s2 (保留三位有效数字)。
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【题目】跳台滑雪是2022年北京冬季奥运会的比赛项目之一.其跳台由助滑坡、着陆坡和停止区组成,滑雪运动员从起滑台起滑,在助滑坡上取得较高速度后,从台端C点水平飞出,在着陆坡着陆后,继续滑行至停止区停止.现将其抽象为如图所示的模型:轨道AB与轨道BC圆滑相接,轨道BC末端的切线水平,起滑台离地的高度为H,助滑坡末端C点离地的高度为h. 质量为m的滑雪运动员从A点由静止滑下,离开C点时的速度为v,落在着陆坡上的P点. 着陆坡CD与水平面的夹角为θ,重力加速度为g,运动员可以看作质点,空气阻力不计. 求:
(1)滑雪运动员在A点的机械能E(取地面为零势能面);
(2)滑雪运动员从A到C的过程中,克服滑道阻力所做的功W;
(3)滑雪运动员在落地点P时的瞬时速度vP的大小.
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【题目】如图甲所示为2022年北京冬奥会跳台滑雪场馆“雪如意”的效果图。如图乙所示为由助滑区、空中飞行区、着陆缓冲区等组成的依山势而建的赛道示意图。运动员保持蹲踞姿势从A点由静止出发沿直线向下加速运动,经过距离A点s=20m处的P点时,运动员的速度为v1=50.4km/h。运动员滑到B点时快速后蹬,以v2=90km/h的速度飞出,经过一段时间的空中飞行,以v3=126km/h的速度在C点着地.已知BC两点间的高度差h=80m,运动员的质量m=60kg,重力加速度g取9.8m/s2,计算结果均保留两位有效数字.求
(1)A到P过程中运动员的平均加速度大小;
(2)以B点为零势能参考点,求到C点时运动员的机械能;
(3)从B点起跳后到C点落地前的飞行过程中,运动员克服阻力做的功
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