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【题目】如图,这是物体做匀变速曲线运动的轨迹的示意图。已知物体在B点的加速度方向与速度方向垂直,则下列说法中正确的是

A.C点的速率小于B点的速率

B.A点的加速度比C点的加速度大

C.C点的速率大于B点的速率

D.从A点到C点加速度与速度的夹角先增大后减小,速率是先减小后增大

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【题目】如图所示,电源电动势为E,内阻为r,电路中的分别为总阻值一定的滑动变阻器, 为定值电阻, 为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小),当电键S闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态,有关下列说法中正确的是(

A. 只逐渐增大的光照强度,电阻消耗的电动率变大,电阻中有向上的电流

B. 只调节电阻的滑动端向上端移动时,电源消耗的功率变大,电阻中有向上的电流

C. 只调节电阻的滑动端向下端移动时,电压表示数变大,带电微粒向下运动

D. 若断开电键S,电容器所带电荷量变大,带电微粒向上运动

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【题目】如图所示,AC为斜面的斜边,B为斜边上的一点,甲.乙两小球在A点的正上方,现先后以不同的水平速度抛出甲、乙小球,它们均落到了B点,已知甲球的质量是乙球的质量的两倍,不计空气阻力,下列说法中正确的是(

A. 甲球的加速度是乙球加速度的两倍

B. 两小球做平抛运动的时间相等

C. 甲球的初速度小于乙球的初速度

D. 整个过程中甲球速度偏转角小于乙球的速度偏转角

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【题目】如图所示,带正电的粒子以一定的速度v沿两板的中线进入水平放置的平行金属板内,恰好沿下板的边缘飞出,已知板长为L,板间距为d,板间电压为U,带电粒子的电荷量为q,粒子通过平行金属板的时间为t,则( )(不计粒子的重力)

A. 在前时间内,电场力对粒子做的功为

B. 在后时间内,电场力对粒子做的功为

C. 在粒子下落前和后的过程中.电场力做功之比为1:2

D. 在粒子下落前和后的过程中.电场力做功之比为1:1

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【题目】如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,R同时在等势面b上,据此可知

A三个等势面中,c的电势最低

B带电质点在P点的电势能比在Q点的小

C带电质点在P点的动能与电势能之和比在Q点的小

D带电质点在R点的加速度方向垂直于等势面b

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【题目】如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,R1的阻值和电内阻r相等.当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,( )

A. 电压表读数增大

B. 电流表读数减小

C. 电的输出功率逐渐增大

D. 质点P将向上运动

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【题目】如图所示,粗糙水平圆盘上,质量相等的A.B两物块叠放在一起,随圆盘一起做匀速圆周运动,则下列说法正确的是(

A. B的向心力是A的向心力的2

B. 盘对B的摩擦力是对BA的摩擦力的2

C. A有沿半径向外滑动的趋势,B有沿半径向内滑动的趋势

D. B先滑动,则AB之间的动摩擦因数小于B与盘之间的动摩擦因数

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【题目】如图所示的电路中,E为电池, 为可变电阻,R为定值电阻,C为平行板电容器,闭合开关S后,能使电容器带电量增加的方法是

A. 增大的阻值

B. 增大电容器两极板间的距离

C. 减小的阻值

D. 将电容器的两极板错开些

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【题目】如图所示为火车站装载货物的原理示意图,设AB段为斜面,水平段BC使用水平传送带装置,BCL=8m,与货物包的动摩因数μ=0.6,皮带轮的半径为R=0.2m,上部距车厢底面的高度h=0.45m货物从A点下滑,进入BC段时初速度v0 =10m/s通过调整皮带轮(不打滑)的转动角速度ω可使货物经C点抛出后落在车厢上的不同位置,取g=10m/s2,求:

1)当皮带轮静止时,货物包在车厢内的落地点到C点的水平距离;

2)当皮带轮以角速度ω=20 rad/s顺时方针方向匀速转动时,包在车厢内的落地点到C点的水平距离;

3)若皮带轮顺时方针方向转动,试写出货物包在车厢内的落地点到C点的水平距离s随皮带轮角速度 变化关系(只写结果,不写过程)

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【题目】如图所示, 为定值电阻, 为可变电阻, 为电源电动热, 为电源为内电阻,以下说法中正确的是(

A. 时, 获得最大功率

B. 时, 获得最大功率

C. 时, 上获得最大功率

D. 时,电源的输出功率最大

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