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科目: 来源: 题型:选择题

7.如图所示,M、N两点分别放置两个等量异种电荷,A为它们连线的中点,B为连线上靠近N的一点,C为连线的中垂线上处于A点上方的一点,同一负电荷放在A、B、C三点时(  )
A.放在A点受力最小,放在B点电势能最大
B.放在C点受力最小,放在B点电势能最小
C.放在B点受力最小,放在C点电势能最大
D.放在A点受力最大,放在C点电势能最大

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科目: 来源: 题型:选择题

6.如图,带电荷量为+q、质量为m的滑块,沿固定的绝缘斜面匀速下滑.现加上一竖直向上的匀强电场,电场强度为E,且qE<mg.物体沿斜面下滑的过程中,以下说法正确的是(  )
A.滑块将沿斜面减速下滑
B.滑块将沿斜面加速下滑
C.加电场前,系统机械能守恒
D.加电场后,重力势能的减少量大于电势能的增加量

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科目: 来源: 题型:多选题

5.如图所示,一物块分别沿倾角不等而底边相等的固定斜面1、2、3下滑,从静止开始由斜面顶端滑到底端,三个斜面的倾角分别是30°、45°、60°,不计物块与斜面间的摩擦,下列分析正确的是(  )
A.沿斜面3滑行时,物块的加速度最大
B.沿斜面2滑行时,物块滑行时间最短
C.沿斜面2滑行时,物块到达斜面底端时的速度最大
D.沿斜面1、3滑行时,物块到达斜面底端时的速度一样大

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科目: 来源: 题型:解答题

4.如图甲所示,倾角θ=30°的光滑斜面足够长,一轻质弹簧下端与斜面底部的挡板固定,A、B两木块叠放在轻弹簧上端,且静止在斜面上,已知木块A、B质量分别为0.84kg和0.80kg,弹簧的劲度系数k=100N/m,若在木块A上施加一个平行于斜面向上的力F,使A由静止开始以0.25m/s2的加速度沿斜面向上做匀加速运动,以木块A的初位置为坐标原点,沿斜面向上建立x轴,力F与木块A沿斜面向上运动的位移x的关系如图乙所示.(g=10m/s2)求:
(1)开始时弹簧压缩量x1
(2)图乙中x0、F1和F2的值;
(3)木块A、B由静止开始匀加速运动到恰好分离的过程中,弹簧的弹性势能变化量.

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科目: 来源: 题型:多选题

3.如图所示,平行金属导轨与水平面成θ角,导轨与固定电阻R1和R2相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一导体棒ab,质量为m,导体棒的电阻与固定电阻R1和R2的阻值均相等,与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒ab沿导轨向上滑动,当上滑的速度为V时,受到安培力的大小为F.此时(  )
A.电阻R1消耗的热功率为$\frac{Fv}{3}$
B.电阻 R1消耗的热功率为$\frac{Fv}{6}$
C.整个装置因摩擦而消耗的热功率为μmgvcosθ
D.整个装置消耗的机械功率为(F+μmgcosθ)v

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科目: 来源: 题型:选择题

2.现有甲乙分子模型,把甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于 x 轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图所示.F>0为斥力,F<0为引力,a、b、c、d为x轴上的四个特定的位置.现把乙分子从a处由静止释放,运动到d速度恰好为零,(设两分子距离无穷远时分子势能为零) 则在乙分子靠近甲分子过程中(  )
A.乙分子由a到b做加速运动,由b到c做减速运动
B.乙分子到达b时速度最大,乙分子到达d时加速度最大
C.乙分子由a到d的过程,甲乙两个分子的势能可能大于零
D.乙分子由a到c的过程中,两分子间的分子势能先增大后减小

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科目: 来源: 题型:多选题

1.下列说法正确的是(  )
A.德布罗意提出:实物粒子也具有波动性,而且粒子的能量E和动量p跟它对所应的波的频率v和波长λ之间,遵从关系v=$\frac{E}{h}$和λ=$\frac{h}{p}$
B.原子核内的某一核子只跟邻近的核子发生核力作用
C.氢原子的核外电子,在由离核较远的轨道自发跃迁到离核较近的轨道过程中,放出光子,电子动能增大,电势能减小,原子的总能量减少
D.氡的半衰期为3.8天,4个氡原子核经过7.6天后就一定只剩下1个氡原子核
E.${\;}_{4}^{9}$Be+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{6}^{12}$C+${\;}_{0}^{1}$n,该反应是核聚变

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科目: 来源: 题型:选择题

2.如图所示,一根光滑、不可伸长、足够长的轻绳栓在曲线导轨A、B两点,中间有一个挂钩挂在绳上,下面栓一个重物.现把右端绳由B点沿导轨缓慢移动到C点.在这个过程总轻绳的拉力大小变化变化情况是(  )
A.变大B.保持不变C.变小D.无法确定

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科目: 来源: 题型:选择题

1.如图所示,甲、乙两颗卫星以相同的轨道半径分别绕质量为M和2M的行星做匀速圆周运动,下列说法正确的是(  )
A.甲的线速度比乙的大B.甲的角速度比乙的大
C.甲的运行周期比乙小D.甲的向心加速度比乙小

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科目: 来源: 题型:填空题

20.已知某星球的自转周期为T,物体在该星球赤道上随该星球自转的向心加速度为a,该星球赤道上物体的重力加速度为g,要使该星球赤道上的物体“飘”起来,该星球的自转周期为$\sqrt{\frac{a}{g+a}}T$.

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同步练习册答案