【题目】如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三条电场线,实线为一带负电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,由此可知( )
A.带电粒子在R点时的速度大于在Q点时的速度大小
B.带电粒子在P点时的电势能比在Q点时的电势能大
C.带电粒子在R点时的动能与电势能之和比在Q点时的小,比在P点时的大
D.带电粒子在R点时的加速度大于在Q点时的加速度大小
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【题目】如图所示,质量为4 kg的物体静止于水平面上.现用大小为40 N,与水平方向夹角为37°的斜向上的力拉物体,使物体沿水平面做匀加速运动(g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8).
(1)若水平面光滑,物体的加速度是多大?
(2)若物体与水平面间的动摩擦因数为0.5,物体的加速度是多大?
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【题目】如图所示,倾角为θ的传送带由电动机带动,始终保持速率v匀速运动,质量为m的物块由传送带底端静止释放。已知物块与传送带之间的动摩擦因数为μ(μ>tanθ),物块到达传送带顶端前与之保持静止。则在物块由静止释放到相对传送带静止的过程中,下列说法正确的是
A. 电动机多提供的能量为mv2
B. 传送带克服摩擦力做的功为
C. 传送带和物块增加的内能为
D. 摩擦力对物体的平均功率为
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【题目】如图所示,在竖直平面内有一半径为,圆心为的半圆形光滑金属导轨,处于磁感应强度为的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直(图中未画出)。水平,竖直,间用导线连接。一长为、质量为、电阻为的均匀金属棒,能绕水平轴在竖直平面内自由转动,棒与导轨始终接触良好,不计摩擦及其它电阻,重力加速度为。若棒以处静止释放,第一次到达处时的角速度为,则下列说法正确的是
A.棒能摆到处
B.棒第一次到达处时,棒中通过的电流为
C.棒第一次到达处时,棒受到的安培力的功率为
D.棒最终会停下,产生的总焦耳热为
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【题目】两个分子间的势能与分子间距离的关系可用图甲和图乙两条曲线中的某一条表示(取无穷远处分子势能为0)。下列说法正确的是
A.乙图线为分子势能与分子间距离的关系图线
B.当时,分子势能为0
C.在阶段,随着增大,分子间的势能减小
D.在阶段,分子间作用力减小时,分子势能也一定减小
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【题目】在研发无人驾驶汽车的过程中,对比甲.乙两辆车的运动,两车在计时起点时刚好经过同一位置沿同一方向做直线运动,它们的速度随时间变化的关系如图所示,由图可知
A.甲车任何时刻加速度大小都不为零
B.在t=3 s时,两车第一次相距最远
C.在t=6 s时,两车又一次经过同一位置
D.甲车在t=6 s时的加速度与t=9 s时的加速度相同
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【题目】(2010年高考福建卷)如图13-2-4所示,一定质量的理想气体密封在绝热(即与外界不发生热交换)容器中,容器内装有一可以活动的绝热活塞.今对活塞施以一竖直向下的压力F,使活塞缓慢向下移动一段距离后,气体的体积减小.若忽略活塞与容器壁间的摩擦力,则被密封的气体( )
图13-2-4
A. 温度升高,压强增大,内能减少
B. 温度降低,压强增大,内能减少
C. 温度升高,压强增大,内能增加
D. 温度降低,压强减小,内能增加
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【题目】如图所示,在排球训练中,两位运动员同时由相同的高度以初速度v1和v2抛出排球A和B,其中A斜向上抛出,B竖直向上抛出,两球在最高点时相遇. A、B两球质量均为m,不计空气阻力,将两球视为质点,重力加速度为g,下列说法正确的是
A.A球从抛出到最高点的时间为
B.A球在最高点的速度为
C.两球从最低点运动到最高点的过程中,速度变化量相同
D.两球在最高点的机械能相同
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【题目】图甲、图乙分别表示两种电压的波形,其中图甲所示电压按正弦规律变化下列说法正确的是
A.图甲表示交流电,图乙表示直流电
B.两种电压的最大值和有效值都相等
C.图甲所示电压的瞬时值表达式为u=31lsin100πt(V)
D.图甲所示电压经原副线圈匝数比为10︰1的变压器变压后频率变为原来的
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