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某同学利用闪光照相研究物体的平抛运动,他拍摄了小球沿水平桌面运动并抛出的闪光照片,如图所示。若图中每一正方形小格的边长均表示1.00cm,照相机相邻两次交兴的时间间隔均为0.50s。根据图中的记录,可计算出小球做平抛运动的初速度大小为 m/s,小球通过e点时竖直方向的速度大小为 m/s。
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如图所示,在水平地面下有一条沿东西方向铺设的水平直导线,导线中通有自东向西稳定、强大的直流电流。现用一闭合的检测线圈(线圈中串有灵敏的检流计,图中未画出)检测此通电直导线的位置,若不考虑地磁场的影响,在检测线圈位于水平面内,从距直导线很远处由北向南沿水平地面通过导线的止方并移至距导线很远处的过程中,俯视检测线圈,其中的感应电流的方向是
A.先顺时针后逆时针
B.先逆时针后顺时针
C.先逆时针后顺时针,然后再逆时针
D.先顺时针后逆时针,然后再顺时针
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如图所示,带电平行金属板相互正对水平旋转,两板间存在着水平方向的匀强磁场。带电液滴a沿垂直于电场和磁场的方向进入板间后恰好沿水平方向做直线运动,在它正前方有一个静止在绝缘小支架上不带电的液滴b,带电液滴a与液滴b发生正碰,在极短的时间内复合在一起形成带电液滴c。若不计支架对液滴c沿水平方向的作用力,则液滴c离开支架后
A.一定做曲线运动
B.可能做直线运动
C.可能做匀速圆周运动
D.电场力对其做正功
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如图所示,在滑雪场有两个坡度不同的滑道AB和AB′分别与水平滑道相连,AB和AB′都可看作斜面,它们与水平滑道之间均可视为平滑相连。甲、乙两名滑雪者分别乘两个完全相同的雪橇从A点由静止出发沿AB和AB′滑下,最后都能停在水平滑道上。设雪橇和滑道间的动摩擦因数处处相同,滑雪者保持一定姿势坐在雪橇上不动,下列说法中正确的是
A.甲在B点的速率等于乙在B′点的速率
B.甲在B点的速率大于乙在B′点的速率
C.甲全部滑行过程的水平位移一定比乙全部滑行过程的水平位移大
D.甲全部滑行过程的水平位移一定比乙全部滑行过程的水平位移小
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下图是一列向x轴正方向传播的简谐横波在t = 0时刻的波形图,此时质点B恰好运动到波峰,质点C恰好通过平衡位置。若该波的周期为4.0s,则对质点B和C下列说法中正确的是
A.它们开始振动时的运动方向不相同
B.它们在开始振支的第一称内加速度方向均一定沿y轴正方向
C.在开始振动后的任何连续的2s内,合外力对它们做的功都为零
D.它们振动过程中的任意1s内通过路程均为2.0cm
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许多物理现象在科学技术领域得到应用,以下说法中正确的是
A.医院里常用X射线对病房和手术室进行消毒
B.照相机镜头表面涂上增透膜,以增强透射光的强度,是应用了光的全反射现象
C.利用红外线进行遥感、遥控,主要是因为红外线的波长大,不容易发生衍射
D.明线光谱和暗线光谱都可以用来分析物质的组成成分
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如图所示,放在粗糙水平桌面上的木块,质量m = 2.0kg,同时受到F1 = 8.0N、F2 = 3.0N的水平推力作用处于静止状态。若只撤去F1,则木块
A.向左做匀速运动
B.仍处在静止状态
C.以a = 1.0m/s2的加速度向右做匀加速运动
D.以a = 1.5m/s2的加速度向左做匀加速运动
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下列说法中不正确的是
A.布朗运动是液体分子对悬浮颗粒的碰撞作用不平衡造成的
B.容器中的气体对器壁的压强是由于大量气体分子频繁撞击器壁而产生的
C.若两个分子只受到它们间的分子力作用,在两分子间距离增大的过程中,分子的动能一定增大
D.用N表示阿伏德罗常数,M表示铜的摩尔质量,ρ表示铜的密度,那么一个铜原子所占空间的体积可表示为M/(ρN)
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在如图所示的装置中,电源电动势为E,内阻不计,定值电阻为R1,滑动变阻器总阻值为R2,置于真空中的平行板电容器水平放置,极板间距为d。处在电容器中的油滴A恰好静止不动,此时滑动变阻器的滑片P位于中点位置。
(1)求此时电容器两极板间的电压;
(2)求该油滴的电性以及油滴所带电荷量q与质量m的比值;
(3)现将滑动变阻器的滑片P由中点迅速向上滑到某位置,使电容器上的电荷量变化了Q1,油滴运动时间为t;再将滑片从该位置迅速向下滑动到另一位置,使电容器上的电荷量又变化了Q2,当油滴又运动了2t的时间,恰好回到原来的静止位置。设油滴在运动过程中未与极板接触,滑动变阻器滑动所用的时间与电容器充电、放电所用时间均忽略不计。求:Q1 与Q2的比值。
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如图所示,一长为l、质量为M的绝缘板静止在光滑水平面上,板的中点有一个质量为m的小物块,它带有电荷量为q的正电荷。在绝缘板右侧有一磁感应强度为B,方向垂直于纸面向里的匀强磁场,磁场的宽度也为l。在水平恒力F的作用下绝缘板与物块一起向右运动。物块进入磁场前与绝缘板相对静止,进入后与绝缘板产生相对滑动,当物块运动到磁场的右边界时,恰好位于绝缘板的左端,此时物块与板间的摩擦力刚好减为零,已知物块经过磁场所用的时间为t。求:
(1)物块进入磁场左边界时的速度大小;
(2)物块到达磁场右边界时的速度大小;
(3)绝缘板完全穿出磁场时的速度大小。
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