【题目】如图所示,物体P以一定的初速度沿光滑水平面向右运动,与一个右端固定的轻质弹簧发生相互作用,并被弹簧反向弹回。若弹簧在整个过程中均遵守胡克定律,则( )
A. 物体P做匀变速直线运动
B. 物体P的加速度方向始终保持不变,运动方向会发生改变
C. 物体P的加速度大小不断改变,当加速度最大时,速度最小
D. 物体P在被弹回的过程中,加速度逐渐增大,速度也逐渐增大
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【题目】如图所示,一电场的电场线分布关于y轴(沿竖直方向)对称,O、M、N是y轴上的三个点,且OM=MN.P点在y轴右侧,MP⊥ON.则( )
A. M点的电势比P点的电势高
B. 将负电荷由O点移动到P点,电场力做正功
C. M、N两点间的电势差大于O、M两点间的电势差
D. 在O点静止释放一带正电粒子,该粒子将沿y轴做直线运动
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【题目】如图所示为蹦极运动的示意图.弹性绳的一端固定在O点,另一端和运动员相连.运动员从O点自由下落,至B点弹性绳自然伸直,经过合力为零的C点到达最低点D,然后弹起.整个过程中忽略空气阻力.分析这一过程,下列表述正确的是( )
A. 到达B点时,运动员的速度最大
B. 从O点到B点,运动员做匀加速运动
C. 从B点到C点,运动员做加速度减小的加速运动
D. 从C点到D点,运动员做加速度增大的减速运动
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【题目】如图所示,电源的电动势E=110V,电阻R1=21Ω,电动机绕组的电阻R0=0.5Ω,电键S1始终闭合。当电键S2断开时,电阻R1的电功率是525W;当电键S2闭合时,电阻R1的电功率是336W,求:
(1)电源的内电阻;
(2)当电键S2闭合时流过电源的电流和电动机的输出功率。
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【题目】如图所示是P、Q两质点运动的v﹣t图象,由图线可以判定( )
A. P质点的速度越来越小
B. 零时刻P质点的加速度为零
C. 在t1时刻之前,P质点的加速度均大于Q质点的加速度
D. 在0﹣t1时间内,P质点的位移大于Q质点的位移
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【题目】如图所示,在倾角为α的光滑斜面上,放置一根长为L,质量为m的导体棒.在导体棒中通以电流I时,欲使导体棒静止在斜面上,下列外加匀强磁场的磁感应强度B的大小和方向正确的是
A. ,方向垂直斜面向上
B. ,方向垂直斜面向下
C. ,方向竖直向下
D. ,方向竖直向上
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【题目】如图所示,水平传送带以恒定的速度v向左运动,将物体(可视为质点)轻轻放在传送带的右端,经时间t,物体速度变为v。再经过时间2t,物体到达传送带的左端。求:
(1)物体在水平传送带上滑动时的加速度大小;
(2)物体与水平传送带间的动摩擦因数;
(3)物体从水平传送带的右端到达左端通过的位移。
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【题目】如图所示,电阻和面积一定的圆形线圈垂直放入匀强磁场中,磁场的方向垂直纸面向里,磁感应强度随时间的变化规律为B=B0sinωt.下列说法正确的是( )
A. 当时,线圈中的感应电流最大
B. 线圈中产生的是交流电
C. 若增大ω,则产生的感应电流的频率随之增大
D. 若增大ω,则产生的感应电流的功率随之增大
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【题目】如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点。水平桌面右侧有一竖直放置的轨道MNP,其形状为半径R=1.0m的圆环剪去了左上角120°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离是h=2.4m。用质量为m=0.2kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点后释放,物块过B点后做匀变速运动,其位移与时间的关系为s=6t-2t2(m),物块飞离桌面后恰好由P点沿切线落入圆轨道。(不计空气阻力,g取10m/s2)
(1)求物块m过B点时的瞬时速度vB及与桌面间的动摩擦因数μ;
(2)若轨道MNP光滑,求物块经过轨道最低点N时对轨道的压力FN;
(3)若物块刚好能到达轨道最高点M,求物块从B点到M点的运动过程中克服摩擦力所做的功W。
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