【题目】光滑斜面上,某物体在沿斜面向上的恒力作用下从静止开始沿斜面运动,一段时间后撤去恒力,不计空气阻力,设斜面足够长。物体的速率用v表示,物体的动能用Ek表示,物体和地球组成系统的重力势能用EP表示、机械能用E表示,运动时间用t表示、位移用x表示。对物体开始运动直到最高点的过程,下图表示的可能是
A. v 随t 变化的 v -t 图像
B. Ek 随x变化的Ek -x 图像
C. EP 随x 变化的EP -x 图像
D. E随x变化的E-x图像
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【题目】放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,F的大小与时间t的关系和物块速度v与时间t的关系如图所示.由此两图线可以求得物块的质量m和物块与地面之间的动摩擦因数μ分别为( )
A. m=0.5kg,μ=0.4
B. m=1.5kg,μ=
C. m=0.5kg,μ=0.2
D. m=1kg,μ=0.2
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【题目】一辆质量为4.0 t的汽车以l0 m/s的速度在平直公路上匀速行驶,刹车(车轮抱死)后经2 s速度变为6 m/s,求:
(1)刹车后2 s内前进的距离及刹车过程中的加速度;
(2)汽车刹车时所受阻力的大小(假设汽车刹车过程中,阻力恒定);
(3)刹车后8 s内前进的距离。
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【题目】质量不同a、b两球依次从同一高度相隔1.0s自由落下,速度图像如图所示,在b球下落后,a球落地前,下列说法不正确的是
A. 两球速度差始终不变
B. 两球距离始终不变
C. 两球速度图像是两条平行线
D. a、b两球的距离在1s末、2s末、3s末之比为1:3:5
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【题目】如图所示是电容式话筒的原理图,膜片与固定电极构成一个电容器,用直流电源供电,当声波使膜片振动时,电容发生变化,电路中形成变化的电流,于是电阻R两端就输出了与声音变化规律相同的电压。
A. 电容式话筒是通过改变正对面积来改变电容的
B. 电阻R两端电压变化的频率与电流的频率相同
C. 当膜片靠近固定电极时,电流从b流向a
D. 当膜片靠近固定电极时,电容器处于放电状态
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【题目】图甲为洛伦兹力演示仪的实物照片,图乙为其工作原理图。励磁线圈为两个圆形线圈,线圈通上励磁电流I(可由电流表示数读出)后,在两线圈间可得到垂直线圈平面的匀强磁场,其磁感应强度的大小和I成正比,比例系数用k表示,I的大小可通过“励磁电流调节旋钮”调节;电子从被加热的灯丝逸出(初速不计),经加速电压U(可由电压表示数读出)加速形成高速电子束,U的大小可通过“加速电压调节旋钮”调节。玻璃泡内充有稀薄气体,在电子束通过时能够显示电子的径迹。请讨论以下问题:
(1)调整灯丝位置使电子束垂直进入磁场,电子的径迹为圆周。若垂直线圈平面向里看电子的绕行方向为顺时针,那么匀强磁场的方向是怎样的?
(2)用游标瞄准圆形电子束的圆心,读取并记录电子束轨道的直径D、励磁电流I、加速电压U。请用题目中的各量写出计算电子比荷的计算式。
(3)某次实验看到了图丙①所示的电子径迹,经过调节“励磁电流调节旋钮”又看到了图丙②所示的电子径迹,游标测量显示二者直径之比为2:1;只调节“加速电压调节旋钮”也能达到同样的效果。
a.通过计算分别说明两种调节方法是如何操作的;
b.求通过调节“励磁电流调节旋钮”改变径迹的情况中,电子沿①、②轨道运动一周所用时间之比。
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【题目】如图在同一轨道平面上的两颗人造地球卫星A、B同向绕地球做匀速圆周运动,周期分别为TA、TB。某时刻A、B和地球恰好在同一条直线上,从此时刻开始到A、B和地球再次共线的时间间隔为t,下列说法中正确的是
A. A、B卫星的线速度
B. A、B卫星的向心加速度
C. t一定大于TA
D. t一定大于
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【题目】两根足够长平行金属导轨MN、PQ固定在倾角的光滑绝缘斜面上,顶部接有一阻值R=3Ω的定值电阻,下端开口,轨道间距L=1m.整个装置处于磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上.质量m=1kg的金属棒ab,由静止释放后沿导轨运动,运动时始终垂直于导轨,且与导轨接触良好。从金属棒ab开始运动至达到最大速度过程中,金属棒下降的竖直高度为h=3m,金属棒ab在导轨之间的电阻,电路中其余电阻不计, ,取.求:
(1)金属棒ab达到的最大速度;
(2)金属棒ab沿导轨向下运动速度时的加速度大小;
(3)从金属棒ab开始运动至达到最大速度过程中,电阻R上产生的热量;
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【题目】如图所示的电路中,电源的电动势E和内阻r一定,A、B为平行板电容器的两块正对金属板, 为光敏电阻,当的滑动触头P在a端时,闭合开关S,此时电流A和电压表V的示数分别为I和U,以下说法正确的是
A. 若仅增大A、B板间距离,则电容器所带电荷量减少
B. 若仅将的滑动触头P向b端移动,则I不变,U增大
C. 若仅用更强的光照射,则I增大,U增大,电容器所带电荷量增加
D. 若仅用更强的光照射,则U变化量的绝对值与I变化量的绝对值的比值不变
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