【题目】为寻找“磁生电”现象,英国物理学家法拉第在1831年把两个线圈绕在同一个软铁环上(如图所示),一个线圈A连接电池E和开关K,另一个线圈B闭合,并在其中一段直导线正下方放置一小磁针。闭合开关K前,小磁针静止且与直导线平行。当闭合开关K后,从上往下看
A. 小磁针沿顺吋针方向偏转了一下,最终复原
B. 小磁针沿顺时针方向偏转,并一直保持这种偏转状态
C. 小磁针沿逆时针方向偏转了一下,最终复原
D. 小磁针沿逆时针方向偏转,并一直保持这种偏转状态
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【题目】甲乙两列简谐横波在同一介质中分别沿x轴正向和负向传播波速均为40cm/s,两列波在t=0时的部分波形如图所示。关于这两列波,下列说法正确的是___________
A. 甲波的波长λ甲=40cm
B. 乙波的周期为T乙=1.2s
C. t=0时刻,介质中偏离平衡位置位移为24cm的相邻质点的距离为480cm
D. 两列波可以形成稳定的干涉
E. 从t=0时刻计时在图示的区域内,经过0.45s才再次出现有质点偏离平衡位置的距离为24cm
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【题目】下图所示是做直线运动的甲、乙两个物体的位移时间图象,由图象可知()
A. 乙开始运动时,两物体相距20m
B. 在这段时间内,两物体间的距离逐渐变小
C. 在这段时间内,两物体间的距离逐渐变小
D. 两物体在10s时相距最远,在25s时相遇,且此时二者速度相同
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【题目】有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图,则有( )
A. a的向心加速度等于重力加速度g
B. c在4 h内转过的圆心角是
C. b在相同时间内转过的弧长最长
D. d的运动周期有可能是20 h
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【题目】如图所示,电源电动势E=1.5V,内电阻r=0.5Ω,滑动变阻器R1的最大,电阻Rm=5.0Ω,定值电阻R2=2.0Ω,C为平行板电容器,其电容为3μF。将开关S与a接触,则
A. 当R1的阻值增大时,R2两端的电压减小
B. 当R1接入电路阻值为0.5Ω时,R1消耗的功率最大
C. 将开关从a接向b,流过R3的电流流向为d→>c
D. 将开关从a接向b,待电路稳定,流过R3的电荷量为9×10-3C
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【题目】一质点在0~6s内竖直向上运动,若取向上为止方向,g取10m/s2,其v-t图象如图所示。下列说法正确的是
A. 质点在0~2s内减小的动能大于在4~6s内减小的动能
B. 在4~6s內,质点处于失重状态,且机槭能增加
C. 质点在第2s末的机械能大于在第6s末的机械能
D. 质点在第2s末的机械能小于在第6s末的机械能
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【题目】如图所示,质量为mA=0.2kg的小球A系在长L1=0.8m的细线一端,线的另一端固定在O点,质量为mB=1kg的物块B静止于水平传送带左端的水平面上且位于O点正下方;左侧水平面、传送带及小车的上表面平滑连接,物块B与传送带之间的滑动摩擦因数μ=0.5,传送带长L2=3.5m,以恒定速率v0=6m/s顺时针运转,现拉动小球使水平伸直后由静止释放,小球运动到最低点时与物块B发生正碰(碰撞时间极短),小球反弹后上升到最高点时与水平面的距离为L1/16,取重力加速度g=10m/s2,小球与物块均可视为质点,求:
(1)小球与物块碰前瞬间对细线的拉力大小;
(2)物块B与传送带之间因摩擦而产生的热量Q;
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【题目】一个质量为m的小球以大小为v0的初速度水平抛出,不计空气阻力,重力加速度为g,则在小球的速度大小变为2v0的过程中,
A. 重力做功为mv
B. 重力的冲量为mv0
C. 运动过程重力做功的平均功率为mgv0
D. 速度大小为2v0时重力的瞬时功率为mgv0
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【题目】如图所示,一轻质弹簧,固定于天花板上的O点处,原长为L,如图所示,一个质量为m的物块从A点竖直向上抛出,以速度v与弹簧在B点相接触,然后向上压缩弹簧,到C点时物块速度为零,不计空气阻力,则下列说法正确的是
A. 由B到C的过程中,弹簧弹性势能和物块动能之和逐渐减小
B. 由B到C的过程中,物块动能和重力势能之和不变
C. 由B到C的过程中,弹簧的弹性势能和物块的重力势能之和不变
D. 由B到C的过程中,物块加速度逐渐减小
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