【题目】如图所示,竖直平面内固定着一个螺旋形光滑轨道,一个小球从足够高处落下,刚好从A点进入轨道。关于小球从轨道上的B点运动到C点的过程中,下列说法正确的是( )
A.轨道对小球做正功
B.小球在B点的角速度小于在C点的角速度
C.小球在B点对轨道的压力小于在C点对轨道的压力
D.若改变小球下落的高度,小球在B、C两点对轨道的压力差保持不变
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【题目】某实验小组用如图(a)所示的电路测定电源电动势,R’为滑动变阻器,R为电阻箱,将滑动变阻器滑片调至某一位置不动,多次改变电阻箱的阻值,记下对应的电流表示数I,作出关系图像如图(b)所示。则
(1)按照电路图,连结实验电路______,
(2)电源的电动势为________V;
(3)当电阻箱的阻值为30时,整个电路消耗的功率为________W;
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【题目】把标有“220V 40W”、“220V 100W”的两个灯泡并联后接在电压为220V的电路中
A. 40 W的灯较亮 B. 100W的灯较亮
C.两灯泡一样亮 D.灯泡电阻未知,无法判断
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【题目】以下说法正确的是( )
A. 速度是矢量 B. “一节课40分钟”中40分钟指的是下课的时刻
C. 只有很小的物体才能视为质点 D. 研究物体运动时,只能以地面为参考系
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【题目】如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物体A接触,但未与物体A连接,弹簧水平且无形变。现对物体A施加一个水平向右的瞬间冲量,大小为I0,测得物体A向右运动的最大距离为x0,之后物体A被弹簧弹回最终停在距离初始位置左侧2x0处。已知弹簧始终在弹簧弹性限度内,物体A与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,下列说法中正确的是( )
A. 物体A整个运动过程,弹簧对物体A的冲量为零
B. 物体A向右运动过程中与弹簧接触的时间一定小于物体A向左运动过程中与弹簧接触的时间
C. 物体A向左运动的最大速度
D. 物体A与弹簧作用的过程中,系统的最大弹性势能Ep=
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【题目】已知在t1时刻简谐横波的波形如图中实线所示;在时刻t2该波的波形如图中虚线所示。t2-t1=0.02s,求:
(1)该波可能的传播速度。
(2)若已知T<t2-t1<2T,且图中P质点在t1时刻的瞬时速度方向向上,求可能的波速。
(3)若0.01s<T<0.02s,且从t1时刻起,图中Q质点比R质点先回到平衡位置,求可能的波速.
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【题目】如图所示,光滑平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成角,M、P两端接一阻值为R的定值电阻,阻值为r的金属棒ab垂直导轨放置,其他部分电阻不计.整个装置处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下.t=0时对金属棒施一平行于导轨的外力F,金属棒由静止开始沿导轨向上做匀加速运动.下列关于穿过回路abPMa的磁通量、磁通量的瞬时变化率、通过金属棒的电荷量q随时间t变化以及a、b两端的电势差U随时间t变化的图象中,正确的是( )
A. B.
C. D.
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【题目】如图所示,小车A放在一个倾角为30°的足够长的固定的光滑斜面上,A、B两物体由绕过轻质定滑轮的细线相连,已知重力加速度为g,滑轮质量及细线与滑轮之间的摩擦不计,小车A的质量为3m,小球B的质量为m,小车从静止释放后,在小球B竖直上升h的过程中(小球B未到达滑轮处),小车受绳的拉力大小T和小车获得的动能Ek分别为( )
A. T=mg,Ek=mgh
B. T=mg,Ek=mgh
C. T=mg,Ek=mgh
D. T=mg,Ek=mgh
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【题目】如图,F-r 图象中两条曲线表示两分子间引力、斥力的大小随分子间距离的变化关系,其中纵坐标 F表示两分子间引力、斥力的大小,横坐标 r 表示两个分子间的距离,e 为两曲线的交点,则:( )
A. ab 为斥力曲线,cd 为引力曲线
B. 当 r>re时,分子间作用力的合力表现为斥力
C. 当 r=re时,分子势能为零
D. 当 r<re时,若减小分子间的距离,分子势能将增大
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