【题目】如图,斜面a、b、c底边的长分别为L、L、2L,高度分别为2h、h、h。某物体分别沿三个斜面从顶端由静止下滑到底端,物体与三个斜面间的动摩擦因数都相同,三种情况相比较,下列说法正确的是( )
A.物体到达底端的动能B.物体到达底端的动能
C.因摩擦产生的热量D.因摩擦产生的热量
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【题目】如图,在平面直角坐标系xOy的第Ⅰ象限内存在匀强磁场,方向垂直纸面向外;第Ⅳ象限内存在匀强电场,方向沿x轴负方向。现在y 轴上的M点,以与y轴正方向间夹角θ=60°、大小为v0的速度发射一带正电荷的粒子,该粒子从N(d,0)点垂直于x轴进入电场,粒子离开电场时速度方向与y轴负方向的夹角仍为θ=60°,求:
(1)电场强度大小与磁感应强度大小的比值;
(2)粒子从射入磁场到离开电场运动的时间。
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【题目】如图,把一个有小孔的小球连接在弹簧的一端,弹簧的另一端固定,小球套在光滑的杆上,能够自由滑动,弹簧的质量与小球相比可以忽略,小球运动时空气阻力很小,也可以忽略。系统静止时小球位于O点,现将小球向右移动距离A后由静止释放,小球做周期为T的简谐运动,下列说法正确的是( )
A.若某过程中小球的位移大小为A,则该过程经历的时间一定为
B.若某过程中小球的路程为A,则该过程经历的时间一定为
C.若某过程中小球的路程为2A,则该过程经历的时间一定为
D.若某过程中小球的位移大小为2A,则该过程经历的时间至少为
E.若某过程经历的时间为,则该过程中弹簧弹力做的功一定为零
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【题目】两分子间的斥力与引力的合力F与分子间距离r的关系如图中曲线所示,曲线与r轴交点的横坐标为r0。相距很远的两分子在分子力作用下,由静止开始相互接近。若两分子相距无穷远时分子势能为零,下列说法正确的是( )
A. 在r>r0阶段,F做正功,分子动能增加,势能减小
B. 在r<r0阶段,F做负功,分子动能减小,势能减小
C. 在r=r0时,分子势能最小,动能最大
D. 在r=r0时,分子势能为零
E. 分子动能与势能之和在整个过程中不变
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【题目】静止在光滑水平面上的物体,质量为m=0.5kg,从0时刻起同时受到两个水平力F1、F2的作用,F1、F2与时间t的关系如图所示,下列说法正确的是( )
A.前2s内F1的冲量为4N·S
B.4s末物体的速度为0
C.物体做匀加速直线运动
D.4s内物体的的最大速度为4m/s
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【题目】如图所示,木板P静置于光滑水平面上,质量为m,P的右端固定一轻质弹簧,左端A与弹簧的自由端B相距L。质量为2m且可以看作质点的物块以速度v0从A点滑上木板,物块压缩弹簧后被弹回并停在A点(弹簧始终在弹性限度内)。物块与P之间的动摩擦因数为μ,求:
(1)求P的最终速度v1;
(2)求此过程中弹簧最大压缩量x;
(3)求此过程中弹簧的最大弹性势能Ep。
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【题目】如图所示,小明将圆柱形强力钕磁体(可导电)吸附在干电池的负极上,铜导线折成的线框上端放在干电池的正极上,下端与钕磁铁接触,组成了简易的电动机。松手后,线框开始顺时针转动(从上向下看),下列说法正确的是( )
A.电动机的工作原理为电磁感应现象B.电动机的工作原理为通电导线在磁场中受安培力的作用
C.钕磁体的上端为N极D.钕磁体的上端为S极
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【题目】如图所示,两光滑的平行金属导轨位于同一水平面上,相距L,左端与一电阻R相连;整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向竖直向下。一质量为m的导体棒ab置于导轨上,导体棒接入电路部分的电阻。现给导体棒一水平向右的初速度v0,导轨足够长且电阻忽略不计。求:
(1)导体棒ab两端电势差的最大值Uab;
(2)电阻R上产生热量的最大值QR;
(3)导体棒ab运动位移的最大值x。
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【题目】举世瞩目的嫦娥四号,其能源供给方式实现了新的科技突破:它采用同位素温差发电与热电综合利用技术结合的方式供能,也就是用航天器两面太阳翼收集的太阳能和月球车上的同位素热源两种能源供给探测器。图甲中探测器两侧张开的是光伏发电板,光伏发电板在外太空将光能转化为电能。
某同学利用图乙所示电路探究某光伏电池的路端电压U与电流I的关系,图中定值电阻R0=5Ω,设相同光照强度下光伏电池的电动势不变,电压表、电流表均可视为理想电表。
(1)实验一:用一定强度的光照射该电池,闭合开关S,调节滑动变阻器R0的阻值,通过测量得到该电池的U-I如图丁曲线a,由此可知,该电源内阻是否为常数______(填“是”或“否”),某时刻电压表示数如图丙所示,读数为______V,由图像可知,此时电源内阻值为______Ω。
(2)实验二:减小实验一光照的强度,重复实验,测得U-I如图丁曲线,在实验一中当滑动变阻器的电阻为某值时路端电压为2.0V,则在实验二中滑动变阻器仍为该值时,滑动变阻器消耗的电功率为______W(计算结果保留两位有效数字)
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