【题目】t=0时甲、乙两物体同时从同一地点出发沿同一直线运动,甲做匀速运动,乙做初速度为零的匀加速运动,以出发点为参考点,它们的位移﹣时间(x﹣t)图象如图所示,设甲、乙两物体在t1时刻的速度分别为V甲、V乙,则关能否确定V甲:V乙的值,下面正确的是( )
A.能确定,V甲:V乙=2:1
B.能确定,V甲:V乙=1:2
C.能确定,V甲:V乙=1:
D.只能比较V甲与V乙的大小,无法确定V甲与V乙的比值
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【题目】如图甲所示,直线AB是某电场中的一条电场线。一质子仅在电场力的作用下,以某一初速度沿直线AB由A运动到B,其v―t图象如图乙所示。关于A、B两点的电场强度EA、EB和电势φA、φB以及质子在A、B两点所具有的电势能EpA、EpB和动能EKA、EKB,下列判断正确的是( )
A. EA<EB
B. φA>φB
C. EpA<EpB
D. EKA>EKB
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【题目】一个有一定厚度的圆盘,可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动。用下面的方法测量它匀速转动时的角速度.
实验器材:打点计时器、米尺、纸带、复写纸片.
实验步骤:
(1)如图,将打点计时器固定在桌面上,将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔后,固定在待测圆盘的侧面上,使得圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘侧面上(纸带厚度可不计).
(2)接通电源,启动控制装置使圆盘转动,同时打点计时器开始打点.
(3)经过一段时间,停止转动和打点,取下纸带,进行测量.
某次实验测得圆盘半径,得到的纸带的如图,求得线速度为___ ;角速度为____
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【题目】如图所示为一种电容传声器。b是固定不动的金属板,a是能在声波驱动下沿水平方向振动的金属膜片,a、b构成一个电容器。其工作原理是当声波作用于金属膜片时,膜片发生相应的振动,于是就改变了它与固定极板b间的距离,从而使电容发生变化,而电容的变化可以转化为电路中电信号的变化。闭合开关K,若声源S发出声波使a向右运动时
A. 电容器的电容减小
B. a、b板之间的电场强度增大
C. 流过电流表的电流方向为自右向左
D. 流过电流表的电流方向为自左向右
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【题目】如图所示,光滑斜面的倾角α=30°,在斜面上放置一矩形线框abcd,ab边的边长l1=1 m,bc边的边长l2=0.6 m,线框的质量m=1 kg,电阻R=0.1 Ω,线框通过细线与重物相连,重物质量M=2 kg,斜面上ef(ef∥gh)的右方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.5 T,如果线框从静止开始运动,进入磁场的最初一段时间做匀速运动,ef和gh的距离x=11.4 m,(取g=10 m/s2),求:
(1)线框进入磁场前重物的加速度;
(2)线框进入磁场时匀速运动的速度v.
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【题目】如图所示为某一电场的电场线,M、N是同一条电场线上的两点。下列判断正确的是
A. M点的电场强度大于N点的电场强度
B. M点的电势高于N点的电势
C. 负电荷在M点的电势能大于在N点的电势能
D. 正电荷从M点由静止释放,将沿电场线运动到N点
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【题目】如图所示,两个竖直圆弧轨道固定在同一水平地面上,半径R相同,左侧轨道由金属凹槽制成,右侧轨道由金属圆管制成,且均可视为光滑.在两轨道右侧的正上方分别将金属小球A和B由静止释放,小球距离地面的高度分别为hA和hB,下列说法正确的是( )
A. 若使小球A沿轨道运动并且从最高点飞出,释放的最小高度为
B. 若使小球B沿轨道运动并且从最高点飞出,释放的最小高度为
C. 适当调整hA,可使A球从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处
D. 适当调整hB,可使B球从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处
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【题目】两根足够长的固定的平行金属导轨位于同一水平面内,两导轨间的距离为.导轨上面横放着两根导体棒和,构成矩形回路,如图所示,两根导体棒的质量皆为,电阻皆为,回路中其余部分的电阻可不计,在整个导轨平面内都在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为.设两导体棒均可沿导轨无摩擦地滑行.开始时,棒静止,棒有指向棒的初速度.若两导体棒在运动中始终不接触,在两根棒到达共速的过程中,则( )
A. 杆的最大速度为
B. 安培力分别对棒和棒的冲量等大反向
C. 安培力对杆做的功为,导体棒生热为
D. 杆克服安培力做功为,两根导体棒生热为
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【题目】理论和实践证明,开普勒定律不仅适用于太阳系中的天体运动,而且对一切天体(包括卫星绕行星的运动)都适用.下面关于开普勒第三定律的公式的说法正确的是( )
A. 公式只适用于轨道是椭圆的运动
B. 式中的k值,对于所有行星和卫星都相同
C. 式中的k值,只与中心天体有关,与绕中心天体旋转的行星(或卫星)无关
D. 若已知月球与地球之间的距离,根据公式可求出地球与太阳之间的距离
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