【题目】如图所示为带电粒子只在电场力作用下运动的v-t图像,在a点的速度为va,运动到b点的速度为vb,则下列说法中正确的是:()
A. 电场中a点电势一定比b点电势高
B. 粒子在a点的电势能一定比在b点的电势能小
C. 在0-t1时间内,粒子运动过程中受到的电场力先减小后增大
D. 在0-t1时间内,粒子运动路径与电场力可能不在一条直线上
【答案】C
【解析】试题分析:速度时间图线上每一点的切线斜率表示瞬时加速度;通过能量守恒判断电势能的大小;由牛顿第二定律结合加速度变化判断电场力变化.
由于不知粒子的电性,因此不能确定两粒子电势的高低,故A错误;由于只有电场力做功,电势能与动能的和为一定值,因为b点速度比a点速度大,所以在b点的动能比a点动能大,即是粒子在a点的电势能一定比在b点的电势能大,故B错误;由于v-t图象的斜率表示加速度,由图可知,在0~t2时间内,粒子运动的加速度先减小后增大,再减小,由牛顿第二定律可知,粒子运动过程中受到的电场力先减小后增大再减小,C正确;由于v-t图象反映的是粒子做直线运动的速度随时间变化的规律,因此粒子的运动路劲是一条直线,即粒子受到的电场力一定与运动速度在一条直线上,故D错误.
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【题目】假期里,一位同学在厨房里协助妈妈做菜,对菜刀发生了兴趣.他发现菜刀的刀刃前部和后部的厚薄不一样,刀刃前部的顶角小,后部的顶角大(如图所示),他先后做出过几个猜想,其中合理的是( )
A. 刀刃前部和后部厚薄不匀,仅是为了打造方便,外形美观,跟使用功能无关
B. 在刀背上加上同样的力时,分开其他物体的力跟刀刃厚薄无关
C. 在刀背上加上同样的压力时,顶角越大,分开其他物体的力越大
D. 在刀背上加上同样的压力时,顶角越小,分开其他物体的力越大
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【题目】在“研究匀变速直线运动”的实验中,所用电源的频率为50Hz,某同学选出了一条清晰的纸带,并取其中的A、B、C、D、E、F七个计数点进行研究, 这七个计数点和刻度尺标度的对照情况,如图所示。
(1)由图可以知道,A、B两点的时间间隔是________s,A点到D点的距离是___________cm,D点到G点的距离是____________cm;
(2)通过测量不难发现,(sBC﹣sAB)与(sCD﹣sBC)、与(sDE﹣sCD)、…基本相等.这表明,在实验误差允许的范围之内,拖动纸带的小车做的是_______________运动;
(3)经过合理的数据处理后,可以求得加速度的a =________________m/s2;
(4)还可以求出,打B点时小车的瞬时速度VB =_____________m/s.
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【题目】卫星发射进入预定轨道往往需要进行多次轨道调整.如图所示,某次发射任务中先将卫星送至近地轨道,然后再控制卫星进入椭圆轨道.图中O点为地心,A点是近地轨道和椭圆轨道的交点,远地点B离地面高度为6R(R为地球半径).设卫星在近地轨道运动的周期为T,下列对卫星在椭圆轨道上运动的分析,其中正确的是: ( )
A. 控制卫星从图中低轨道进入椭圆轨道需要使卫星减速
B. 卫星通过A点时的速度是通过B点时速度的6倍
C. 卫星通过A点时的加速度是通过B点时加速度的6倍
D. 卫星从A点经4T的时间刚好能到达B点
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【题目】关于重力,下列说法中正确的是( )
A. 重心就是物体内最重的一点
B. 重力是由于地球对物体的吸引而产生的
C. 鸟儿在空中飞行时不受重力作用
D. 重力的方向是垂直向下的
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【题目】如图所示,50匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小的水平匀强磁场中,线框面积S=0.5m2,线框电阻不计.线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω=200rad/s匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈线接入一只额定电压为220V、额定功率未知的灯泡,且灯泡正常发光,交流电流表的量程为0.6A读数为0.11A.下列说法正确的是()
A. 灯泡的额定功率为22.4W
B. 线框中产生交变电压的有效值为500V
C. 变压器原、副线圈匝数之比为25:11
D. 变压器输出端最多能并联6只这样的灯泡
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【题目】在测量电源的电动势和内阻的实验中,由于所用电压表(视为理想电压表)的量程较小,某同学设计了如图所示的实物电路.
(1)实验时,应先将电阻箱的电阻调到______.(选填“最大值”、“最小值”或“任意值”)
(2)改变电阻箱的阻值R,分别测出阻值的定值电阻两端的电压U.下列两组R的取值方案中,比较合理的方案是______.(选填“1”或“2”)
(3)根据实验数据描点,绘出的图象是一条直线.若直线的斜率为k,在坐标轴上的截距为b,则该电源的电动势E=______,内阻r=______.(用k、b和表示)
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【题目】计算下列物体的加速度:
(1)一辆汽车从车站出发做匀加速运动,经10 s速度达到108 km/h。
(2)在高速公路上汽车做匀加速运动,经5 s速度从54 km/h.提高到144 km/h。
(3)沿光滑水平地面以2 m/s运动的小球,撞墙后以原来速度大小反弹回来,与墙壁接触时间为0.2 s。
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