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如下图所示,B.C.D三点都在以点电荷+Q为圆心,半径为R的圆弧上,将一试探电荷从A点分别移到B、C、D各点时,电场力做功是
A.WAB>WAC B.WAD>WAB
C.WAC>WAD D.WAB=WAC
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如下图所示,在xoy平面内有一沿x轴正方向转播的简谐横波,波速为1m/s,振幅为4cm,频率为2.5HZ,x轴为各质点平衡位置,在t=0时刻,A点位于平衡位置下方的最大位移处,在x轴上距A为0.3m的B点
A.在0.2s时,速度最大
B.在0.2s时,速度方向一定向下
C.在0到0.2s时间内通过的路程是8cm
D.在0.4s时,位移是16cm
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单摆在地球上的周期等于T,现将它移到月球上,已知地球的半径为R1,质量为M1,月球的半径为R2,质量为M2,则该单摆在月球上的周期等于
A. B.
C. D.
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对单摆在竖直平面内的振动,下面说法中正确的是
A.摆球所受向心力处处相同
B.摆球的回复力是它所受的合外力
C.摆球经过平衡位置时所受回复力为零
D.摆球经过平衡位置时所受合外力为零
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有关“温度”的概念,下列说法中正确的是
A.温度反映了每个分子热运动的剧烈程度
B.温度是分子平均动能的标志
C.一定质量的某种物质,内能增加,温度一定升高
D.温度较高的物体,每个分子的动能一定比温度较低的物体分子的动能大
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如图所示,足够长的水平传送带始终以v=3m/s的速度沿逆时针方向运动,传送带上有一质量M=2kg的小木盒A,A与传送带之间的动摩擦因数=0.3,开始时,A与传送带保持相对静止。先后相隔△t=3s有两个光滑的、质量m=1kg的小球B自传送带的左端出发,以v0=15m/s的速度在传送带上向右运动,第1个球与木盒相遇后立即进入盒中并与盒保持相对静止,第2个球出发后历时△t1=
s与木盒相遇,取g=10m/s2,求:
(1)第1个球与木盒相遇后瞬间,两者共同运动的速度v1.
(2)第1个球自出发到与木盒相遇所需的时间t0。
(3)在木盒与第1个球相遇至与第2个球相遇的过程中,由于木盒与传送带间的摩擦而产生的热量Q。
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如图所示,在xOy平面内,MN和x轴之间有平行于y轴的匀强电场和垂直于xOy平面的匀强磁场,y轴上距坐标原点4L的A点处有一电子枪,可以沿+x方向射出速度为v0的电子(质量为m,电荷量为e).如果电场和磁场同时存在,电子将做匀速直线运动,如果撤去电场,只保留磁场,电子将从x轴上距坐标原点3L的C点离开磁场。不计重力的影响。
(1)求磁感应强度B和电场强度E的大小和方向。
(2)如果撤去磁场,只保留电场,电子将从D点(图中未标出)离开电场,求D点的横坐标。
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已知某行星的半径为R,以其第一宇宙速度运行的卫星绕行星运行的周期为T,该行星的同步卫星的运行速度为v,求:
(1)该行星的同步卫星距行星表面的高度h。
(2)该行星的自转周期TR.
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在“验证机械能守恒定律”的实验中,质量为m的重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点,对纸带上点的痕迹进行测量,就可验证机械能守恒定律。
(1)在某次实验中得到的纸带如图所示,选取纸带上打出的连续的五个点A、B、C、D、E,测出A点距起点O的距离为s0,点A、C间的距离为s1,点C、E间的距离为s2,使用的交流电源的频率为f,则打点计时器打C点时重锤的速度为__________,打点计时器在打O点和C点的这段时间内重锤的重力势能的减少量为__________。利用这个装置也可以测量重锤下落的加速度,则加速度的表达式为a=_____________.
(2)在实验中发现,重锤减少的重力热能总是略大于重锤增加的动能,其原因主要是因为在重锤带着纸带下落的过程中存在着阻力的作用。若已知当地重力加速度的值为g,用第(1)小题给出的已知量表示重锤在下落过程中所受到的平均阻力的大小F=___________。
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