【题目】某质点做曲线运动时,下列说法不正确的是
A. 质点的运动轨迹是一条曲线
B. 质点运动到某一点时的速度方向是曲线在该点的切线方向
C. 速度的方向与合力的方向一定不在同一条直线上
D. 质点的速度可能不变
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【题目】物体动量变化量的大小为5kgm/s,这说明( )
A.物体的动量一定在减小
B.物体的动量一定在增大
C.物体的动量大小也可能不变
D.物体的动量大小一定变化
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【题目】如图所示,边长为L、不可形变的正方形导线框内有半径为r的圆形磁场区域,其磁感应强度B随时间t的变化关系为B=kt(常量k>0).回路中滑动变阻器R的最大阻值为R0,滑动片P位于滑动变阻器中央,定值电阻R1=R0、.闭合开关S,电压表的示数为U,不考虑虚线MN右侧导体的感应电动势,则( )
A. R2两端的电压为
B. 电容器的a极板带正电
C. 滑动变阻器R的热功率为电阻R2的5倍
D. 正方形导线框中的感应电动势为kL2
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【题目】如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为θ,上端接有定值电阻R,整个空间存在垂直于导轨平面向下匀强磁场,磁感应强度大小为B .现将质量为m的导体棒由静止释放,当速度达到时开始匀速运动,此时对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力,并保持拉力的功率为P,导体棒最终以速度v匀速运动。导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g,下列选项正确的是( )
A.
B. 从导体棒由静止释放至速度达到的过程中通过导体棒横截面的电荷量为
C. 当导体棒速度达到时加速度为
D. 在速度达到v以后匀速运动的过程中,R上产生的焦耳热等于拉力所做的功
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【题目】某同学采用如图所示的装置进行了有关“动能定理”研究的实验。其步骤如下:
(1)按图把实验器材安装好,不挂配重,反复移动垫木直到小车能够做匀速直线运动;
(2)把细线系在小车上并绕过定滑轮悬挂质量为100g的配重。接通电源,放开小车,电火花计时器在被小车带动的纸带上打下一系列点。从某点A开始,此后在纸带上每隔4个点取一个计数点,依次标为B、C、D……;
(3)测量出B、C、D、……各点与A点的距离,分别记为、、、……;
(4)用配重受到的重力分别乘以、、、……,得到配重重力所做的功W1、W2、W3、……;(重力加速度g=9.80m/s2)
(5)求出B、C、D、……各点速度的大小,分别记为、、、……,再求出它们的平方、、、……;
(6)用纵坐标表示速度的平方,横坐标表示配重重力所做的功W,作出图象。
(以下计算保留到小数点后两位)
①步骤1的目的是_________________________________________________
②在步骤4中,该同学测得,则配重重力所做的功______J
③该同学得到的图象如图所示。通过图象可知,打A点时对应小车的速度________m/s
④小车的质量M=________kg
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【题目】开普勒行星运动三定律不仅适用于行星绕太阳的运动,也适用于卫星绕行星的运动。卫星A围绕地球做椭圆运动,运行轨道与地面的最近距离为,最远距离为,已知地球的半径为,地球表面的重力加速度为,卫星A绕地球运行的周期为,地球自转的周期为,引力常量为G,根据以上信息可求出的物理量有( )
A. 地球同步卫星的轨道半径
B. 地球同步卫星的质量
C. 地球的质量
D. 地球的第一宇宙速度
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【题目】如图甲所示,两条相距l的光滑平行金属导轨位于同一竖直面(纸面)内,其上端接一阻值为R的电阻;在两导轨间OO′下方区域内有垂直导轨平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.现使电阻为r、质量为m的金属棒ab由静止开始自OO′位置释放,向下运动距离d后速度不再变化。(棒ab与导轨始终保持良好的电接触且下落过程中始终保持水平,导轨电阻不计).
(1)求棒ab在向下运动距离d过程中回路产生的总焦耳热;
(2)棒ab从静止释放经过时间t0下降了,求此时刻的速度大小;
(3)如图乙在OO′上方区域加一面积为s的垂直于纸面向里的均匀磁场B',棒ab由静止开始自OO′上方一某一高度处释放,自棒ab运动到OO′ 位置开始计时,B'随时间t的变化关系,式中k为已知常量;棒ab以速度v0进入OO′下方磁场后立即施加一竖直外力使其保持匀速运动。求在t时刻穿过回路的总磁通量和电阻R的电功率。
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【题目】关于合力与其两个分力的关系,正确的是()
A. 合力的大小一定大于小的分力、小于大的分力
B. 合力的大小一定随分力夹角的增大而增大
C. 合力的大小一定大于任意一个分力
D. 合力的大小可能大于大的分力,也可能小于小的分力
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【题目】如图所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路.虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于回路所在的平面.回路以速度v向右匀速进入磁场.直径CD始终与MN垂直.从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论正确的是( )
A. 感应电流方向不变
B. CD段直导线始终不受安培力
C. 感应电动势最大值Em=Bav
D. 感应电动势平均值πBav
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