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【题目】如图所示,两个挨得很近的小球,从斜面上的同一位置O以不同的初速度vA、vB做平抛运动,斜面足够长,在斜面上的落点分别为A、B,空中运动的时间分别为tA、tB,碰撞斜面前瞬间的速度与斜面的夹角分别为α、β,已知OB=2OA。则有( )
A. vA:vB=1:
B. tA: tB = 1:2
C. α> β
D. B球离斜面最远的位置在A点的正上方
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【题目】在一小型交流发电机中,矩形金属线圈abcd的面积为S,匝数为n,线圈总电阻为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕OO′轴以角速度ω匀速转动(如图甲所示),产生的感应电动势e随时间t的变化关系如图乙所示,矩形线圈与阻值为R的电阻构成闭合电路,下列说法中正确的是( )
A.从t3到t5这段时间穿过线圈磁通量的变化量为零
B.从t3到t4这段时间通过电阻R的电荷量为
C.t4时刻穿过线圈的磁通量变化率大小为E0
D.t1时刻电阻R的发热功率为
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【题目】科学家研究发现,磁敏电阻(GMR)的阻值随所处空间磁场的增强而增大,随所处空间磁场的减弱而变小,如图所示电路中,GMR为一个磁敏电阻,R、R2为滑动变阻器,R1、R3为定值电阻,当开关S1和S2闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态,则( )
A. 只调节电阻R,当P1向右端移动时,电阻R1消耗的电功率变大
B. 只调节电阻R,当P1向右端移动时,带电微粒向下运动
C. 只调节电阻R2,当P2向下端移动时,电阻R1消耗的电功率变大
D. 只调节电阻R2,当P2向下端移动时,带电微粒向上运动
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【题目】美国物理学家密立根通过研究平行板间悬浮不动的带电油滴,比较准确地测定了电子的电荷量.如图所示,平行板电容器两极板M、N相距为d,两极板分别与电压为U的恒定电源两极连接,极板M带正电.现有一质量为m的带电油滴在极板中央处于静止状态,且此时极板带电荷量与油滴带电荷量的比值为k,则( )
A.油滴带正电
B.油滴带电荷量为
C.电容器的电容为
D.将极板N向下缓慢移动一小段距离,油滴将向上运动
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【题目】用一根绳子竖直向上拉一个物块,物块从静止开始运动,绳子拉力的功率按如图所示规律变化,已知物块的质量为m,重力加速度为g,0~t0时间内物块做匀加速直线运动,t0时刻后功率保持不变,t1时刻物块达到最大速度,则下列说法正确的是( )
A. 物块始终做匀加速直线运动
B. 0~t0时间内物块的加速度大小为
C. t0时刻物块的速度大小为
D. 0~t1时间内物块上升的高度为
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【题目】如图所示,某人身系弹性绳自高空P点自由下落,a点是弹性绳的原长位置,b点是人静止悬挂时的平衡位置,c点是人所能到达的最低点,若把P点到a点的过程称为过程I,由a点到c点的过程称为过程II,不计空气阻力,下列说法正确的是
A. 过程II中人的机械能守恒
B. 过程II中人的动量的改变量大小等于过程I中重力的冲量大小
C. 过程II中人的动能逐渐减小到零
D. 过程I中人的动量的改变量大于重力的冲量
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【题目】如图甲所示,在光滑水平面上的两小球发生正碰.小球的质量分别为m1和m2.图乙为它们碰撞前后的s﹣t(位移时间)图象.已知m1=0.1㎏.(向右为正方向)由此可以判断( )
A. 碰后m2和m1都向右运动
B. 碰前m2静止,m1向右运动
C. m2=0.3kg
D. 碰撞过程中系统损失了0.4J的机械能
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【题目】如图所示,两个小球从水平地面上方同一点O分别以初速度v1、v2水平抛出,落在地面上的位置分别是A、B,O′是O在地面上的竖直投影,且O′A∶AB=1∶3.若不计空气阻力,则两小球 ( )
A. 抛出的初速度大小之比为4∶1
B. 下落时间之比为1∶1
C. 落地速度大小之比为1∶4
D. 落地速度与水平地面夹角的正切值之比为4∶1
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【题目】下列说法中正确的有
A. 黑体辐射时电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关
B. 普朗克为了解释光电效应的规律,提出了光子说
C. 天然放射现象的发现揭示原子核有复杂的结构
D. 卢瑟福首先发现了质子和中子
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【题目】玻璃杯从同一高度落下,掉在石头上比掉在草地上容易碎,这是由于玻璃杯与石头的撞击过程中
A. 玻璃杯的动量较大
B. 玻璃杯受到的冲量较大
C. 玻璃杯的动量变化较大
D. 玻璃杯的动量变化较快
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