【题目】某同学在桌面上用一个小钢球和一个弹簧来探究弹簧的弹性势能.弹簧一端固定(如图所示),另一端用钢球压缩弹簧后释放,钢球被弹出后落地.他发现弹簧压缩得越多,钢球被弹出得越远,由此能得出的结论应是( )
A. 弹性势能与形变量有关,形变量越大,弹性势能越大
B. 弹性势能与形变量有关,形变量越大,弹性势能越小
C. 弹性势能与劲度系数有关,劲度系数越大,弹性势能越大
D. 弹性势能与劲度系数有关,劲度系数越大,弹性势能越小
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【题目】用两根细线把两个完全相同的圆形导线环悬挂起来,让二者等高平行放置,如图所示,当两导线环中通入方向相同的电流I1、I2时,则有( )
A. 两导线环相互吸引
B. 两导线环相互排斥
C. 两导线环无相互作用力
D. 两导线环先吸引后排斥
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【题目】在一次机器人比赛中给机器人设定了如下动作程序:机器人在平面内,由点(0,0)出发,沿直线运动到点(3 m,1 m),再由点(3 m,1 m)沿直线运动到点(1 m,4 m),然后又由点(1 m,4 m)沿直线运动到点(5 m,5 m),最后由点(5 m,5 m)沿直线运动到点(2 m,2 m).整个过程机器人所用时间是2 s,则( )
A. 机器人的运动轨迹是一条直线
B. 机器人不会两次通过同一点
C. 整个过程中机器人的位移大小为2m
D. 整个过程中机器人的平均速率为1 m/s
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【题目】甲、乙两车在平直公路上比赛,某一时刻,乙车在甲车前方L1=11 m处,乙车速度v乙=60 m/s,甲车速度v甲=50 m/s,此时乙车离终点线尚有L2=600 m,如图所示.若甲车加速运动,加速度a=2 m/s2,乙车速度不变,不计车长,求:
(1)经过多长时间甲、乙两车间距离最大,最大距离是多少?
(2)到达终点时甲车能否超过乙车?
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【题目】在平坦的垒球运动场上,击球手挥动球棒将垒球水平击出,垒球飞行一段时间后落地.若不计空气阻力,则( )
A. 垒球落地时瞬时速度的大小仅由初速度决定
B. 垒球落地时瞬时速度的方向仅由击球点离地面的高度决定
C. 垒球在空中运动的水平位移仅由初速度决定
D. 垒球在空中运动的时间仅由击球点离地面的高度决定
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【题目】如图所示,光滑水平地面上静止放置一辆小车A,质量,上表面光滑,可视为质点的物块B置于A的最右端,B的质量,现对A施加一个水平向右的恒力F=10 N,A运动一段时间后,小车左端固定的挡板与B发生碰撞,碰撞时间极短,碰后A、B黏合在一起,共同在F的作用下继续运动,碰撞后经时间t=0.6 s,二者的速度达到。求:
(1)A开始运动时加速度a的大小;
(2)A、B碰撞后瞬间的共同速度的大小;
(3)A的上表面长度。
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【题目】如图所示,AB、CD 为两个平行的水平光滑金属导轨,处在方向竖直向下、磁感应强度为 B 的匀强磁场中;AB、CD 的间距为 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,甲、乙为两根相同的轻质弹簧,弹簧一端与 MN 棒中点连接,另一端均被固定;导 体棒 MN 与导轨接触良好;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 AC 间的电阻 R 上产生的焦耳热为 Q,则( )
A. 初始时刻导体棒所受的安培力大小为
B. 从初始时刻至导体棒第一次到达最左端的过程中,整个回路产生的焦耳热等于
C. 当导体棒第一次到达最右端时,每根弹簧具有的弹性势能为
D. 当导体棒第一次回到初始位置时,A、B 间电阻 R 的热功率为0
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【题目】如图为氢原子能级图,已知可见光的光子的能量范围为1.62~3.1leV,普朗克常量h=6.63×10—34J·s。下列说法正确的是
A.能量为13.0eV的光子或者电子均可使处于基态的氢原子跃迁到激发态
B.处于n=3能级的氢原子能吸收任意频率的紫外线
C.锌的逸出功是3.34eV,一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,发出的光照射锌板,锌板表面所发出的光电子的最大初动能为8.75eV
D.波长为60nm的伦琴射线能使处于基态的氢原子电离
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【题目】在图1所示的二极管电路中,从端输入图2所示波形的电压,若各电容器最初都没有充电,试画出、两点在三个周期内的电压变化.将三极管当作理想开关,点电压的极限是多少?
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