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【题目】如图,足够长斜面倾角θ=30°,斜面上OA段光滑,A点下方粗糙且,水平面上足够长OB段粗糙且μ2=0.3,B点右侧水平面光滑。OB之间有与水平方向β(β已知)斜向右上方的匀强电场E=×105V/m。可视为质点的小物体C、D质量分别为mC=4kg,mD=1kg,D带电q= +1×10-4C,用轻质细线通过光滑滑轮连在一起,分别放在斜面及水平面上的P和Q点由静止释放,B、Q间距离d=1m,A、P间距离为2d,细绳与滑轮之间的摩擦不计。(sinβ=,cosβ=,g=10m/s2),求:
(1)物体C第一次运动到A点时速度;
(2)物体C减速向下运动阶段的加速度;
(3)物块D运动过程中电势能变化量的最大值。
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【题目】用多用电表欧姆挡测电阻,有许多注意事项,下列说法中哪些是正确的( ).
A. 测量前必须调零,而且每测一次电阻都要重新调零
B. 每次换挡后必须电阻调零
C. 待测电阻如果是连接在某电路中,应把它先与其他元件断开,再进行测量
D. 两个表笔要与待测电阻接触良好才能测得较准确,为此,应当用两个手分别将两个表笔与电阻两端紧紧捏在一起
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【题目】关于万有引力定律发现过程事实,下列说法正确的是( )
A. 行星运行规律是由伽利略发现的,万有引力恒量是由哈雷测定的
B. 行星运行规律是由第谷发现的.万有引力恒量是由开普勒测定的
C. 万有引力定律是由牛顿发现的,而万有引力恒量是由胡克测定的
D. 万有引力定律是由牛顿发现的,而万有引力恒量是由卡文迪许测定的
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【题目】如图所示,一水平的足够长的浅色长传送带与平板紧靠在一起,且上表面在同一水平面。传送带上左端放置一质量为m=1kg的煤块(视为质点),煤块与传送带及煤块与平板上表面之间的动摩擦因数为均为μ1=0.1.初始时,传送带与煤块及平板都是静止的。现让传送带以恒定的向右加速度a=3m/s2开始运动,当其速度达到v=1.5m/s后,便以此速度做匀速运动。经过一段时间,煤块在传送带上留下了一段黑色痕迹后,煤块相对于传送带不再滑动,随后,在平稳滑上右端平板上的同时,在平板右侧施加一个水平恒力F=17N,F作用了0.5s时煤块与平板速度恰相等,此时刻撤去F。最终煤块没有从平板上滑下,已知平板质量M=4kg,(重力加速度为g= 10m/s2),求:
(1)传送带上黑色痕迹的长度;
(2)有F作用期间平板的加速度大小;
(3)平板上表面至少多长(计算结果保留两位有效数字).
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【题目】真空中存在空间范围足够大的、水平向右的匀强电场。在电场中,若将一个质量为m、带正电的小球由静止释放,运动中小球的速度与竖直方向夹角为37°,(取sin37°=0.6, cos37°=0.8)。现将该小球从电场中某点以初速度v0竖直向上抛出。已知重力加速度为g,求运动过程中
(1)小球受到的电场力的大小;
(2)小球的最小速度;
(3)小球再回到与抛出点同一水平面时距离抛出点的距离。
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【题目】如图所示,两根直木棍AB和CD相互平行,斜靠在竖直墙壁上固定不动,一个圆筒从木棍的上部以初速度v0匀速滑下;若保持两木棍倾角不变,将两棍间的距离减小后固定不动,仍将圆筒放在两木棍上部以初速度v0滑下,下列判断正确的是( )
A. 仍匀速下滑
B. 匀加速下滑
C. 减速下滑
D. 以上三种运动均可能
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【题目】下列涉及研究位移的是( )
A. 高速公路路牌标示“中山20公里”
B. 汽车行程计量表
C. 雨滴在3 s内下降10 m
D. 登山运动员攀登一座高为500 m的高山
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【题目】人类一直不断地对宇宙追求探索着,关于宇宙天体学说正确的是( )
A. 日心说代表人物是托勒密
B. 地心说是正确的,日心说是错误的
C. 日心说被人们所接受的原因是以太阳为中心,许多问题都可以解决,行星运动也变得简单了
D. 太阳从东边升起,从西边落下,所以太阳绕地球运动
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【题目】关于波的叠加和干涉,下列说法中正确的是( )
A. 两列频率不相同的波相遇时,因为没有稳定的干涉图样,所以波没有叠加
B. 两列频率相同的波相遇时,振动加强的点只是波峰与波峰相遇的点
C. 两列频率相同的波相遇时,如果介质中的某点振动是加强的,某时刻该质点的位移可能是零
D. 两列频率相同的波相遇时,振动加强的质点的位移总是比振动减弱的质点的位移大
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【题目】关于物体的运动,不可能发生的是( )
A. 加速度大小逐渐减小,速度也逐渐减小
B. 加速度方向不变,而速度方向改变
C. 加速度和速度都在变化,加速度最大时,速度最小
D. 加速度为零时,速度的变化率最大
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