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【题目】关于电源和电流,下述说法正确的是( )

A.电源的电动势就是电源正负极之间的电压

B.从能量转化的角度看,电源是把其他形式的能转化为电能的装置

C.由公式可知,导体的电阻与通过它的电流成反比

D.闭合白炽灯开关,灯立刻就亮,这表明导线中自由电荷定向运动的速率接近光速

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【题目】如图甲所示,质量相等大小可忽略的a、b两小球用不可伸长的等长轻质细线悬挂起来,使小球a在竖直平面内来回摆动,小球b在水平面内做匀速圆周运动,连接小球b的绳子与竖直方向的夹角和小球a摆动时绳子偏离竖直方向的最大夹角都为θ,运动过程中两绳子拉力大小随时间变化的关系如图乙中c、d所示.则下列说法正确的是( )

A.图乙中直线d表示绳子对小球a的拉力大小随时间变化的关系

B.图乙中曲线c表示绳子对小球a的拉力大小随时间变化的关系

C.θ=45°

D.θ=60°

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【题目】荡秋千是儿童喜爱的一项体育运动,如图所示为小孩荡秋千运动到最高点的示意图,(不计空气阻力)下列说法正确的是(

A.小孩运动到最高点时,小孩的合力为零

B.小孩从最高点运动到最低点过程做匀速圆周运动

C.小孩运动到最最高点时,向心力为零

D.小孩运动到最低点时,绳子的拉力等于圆周运动的向心力

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【题目】如图所示,两平行正对的金属板AB间距为d,两板间加有如图所示的交变电压,一重力可忽略不计的带正电粒子被固定在A板附近的P处。若在t=0时刻释放该粒子,粒子会在nT时刻到达B板(n为正整数)。(题中已知物理量为d nT

1)若t=T/6时释放该粒子,粒子从释放到运动了nT时间,此时粒子到B板的距离是多少?

2)若t=T/6时释放该粒子,粒子到达B板所用的时间是多少?

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【题目】如图所示,一根足够长光滑绝缘细杆与水平面成α=53°角倾斜固定。细杆的一部分处在场强方向水平向右的匀强电场中。在细杆上套有一个带电荷量为q=1×105C、质量为m=3×102kg的负电小球。现使小球从细杆的顶端A由静止开始沿杆滑下,并从B点进入电场后小球做匀速直线运动。已知AB间的距离x1=1mg=10m/s2,(sin53°=0.8cos53°=0.6)。求:

(1)小球在B点的速度vB

(2)电场强度E为多大;

(3)小球运动到C点时不改变电场强度的大小,只是把电场变成竖直向下的方向,小球继续沿杆运动,小球还能继续向下运动的最远距离是多少?

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【题目】如图所示,一个质量为m的刚性圆环套在粗糙的竖直固定细杆上,圆环直径略大于细杆的直径,圆环的两边与两个相同的轻质弹簧的一端相连,轻质弹簧的另一端相连在和圆环同一高度的墙 壁上的PQ两点处,弹簧的劲度系数为k,起初圆环处于O点,弹簧处于原长状态且原长为L 细杆上面的AB两点到O点的距离都为L,将圆环拉至A点由静止释放,已知重力加速度为g 劲度系数,对于圆环从A点运动到B点的过程中,下列说法正确的是

A.圆环通过O点的加速度大于g

B.圆环在O点的速度最大

C.圆环在B点的加速度大小为

D.圆环在B点的速度为

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【题目】如图所示,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P 为近日点,Q 为远日点,MN 为轨道短轴的两个端点,运行的周期为 T0,若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从 P 经过 MQ N 的运动过程中(

A. P M 所用时间等于

B.卫星在 Q 点的角速度大于 P 点的角速度

C.海王星运行轨道半长轴的三次方与其运行周期的平方之比等于月球运行轨道半 长轴的三次方与其运行周期的平方之比

D. P Q 阶段,速率逐渐变小

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【题目】如图所示,圆心为O,水平直径为AB的圆环位于竖直面内,一轻绳两端分别固定在圆环的MN 两点,轻质滑轮连接一重物,放置在轻绳上,MN连线过圆心O且与AB间的夹角为,不计滑轮 与轻绳之间的摩擦。圆环顺时针缓慢转过角度的过程,轻绳的张力

A.逐渐增大

B.逐渐减小

C.先增大再减小

D.先减小再增大

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【题目】如图所示,绝缘光滑圆形导轨固定于竖直面内,半径R=0.4m。空间存在与轨道平面平行的匀强电场。带电小球沿轨道内侧做完整的圆周运动,小球动能最大的位置在A点,圆心OA点的连线与竖直方向的夹角为θ。在A点时小球对轨道的压力FN=120N,运动过程中小球的最大动能比最小动能多16J。当小球在动能最小位置时突然撤去轨道,并保持其他条件都不变,则经s时间后小球动能与在A点时的动能相等。(不计空气阻力,g10m/s2,小球所带电荷量保持不变)则下列说法正确的是( )

A.小球在轨道内运动时对轨道的最小压力等于小球重力

B.小球在轨道内运动的最小动能为4J

C.小球的质量为1kg

D.θ=60°,则小球受到的电场力为N

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【题目】如图甲所示,水平传送带沿顺时针方向匀速运动从传送带左端P先后由静止轻轻放上三个物体A、B、C,物体AtA=9.5 s到达传送带另一端Q,物体BtB=10 s到达传送带另一端Q,若释放物体时刻作为t=0时刻,分别作出三物体的速度图像如图乙、丙、丁所示求:

(1)传送带的速度v0的大小;

(2)传送带的长度L;

(3)物体A、B、C与传送带间的动摩擦因数μ。

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