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如图所示,一水平弹簧振子在光滑水平面上的B、C两点间做简谐运动,O为平衡位置。已知振子由完全相同的P、Q两部分组成,彼此拴接在一起,当振子运动到B点的瞬间,将P拿走,则以后Q的运动和拿走P之前比较有
A.Q的振幅增大,通过O点时的速率增大
B.Q的振幅减小,通过O点时的速率减小
C.Q的振幅不变,通过O点时的速率增大
D.Q的振幅不变,通过O点时的速率减小
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如图所示,绝缘弹簧的下端固定在斜面底端,弹簧与斜面平行,带电小球Q(可视为质点)固定在光滑绝缘斜面上的M点,且在通过弹簧中心的直线上。现把与Q大小相同,带电性也相同的小球P,从直线上的N点由静止释放,在小球P与弹簧接触到速度变为零的过程中
A.小球P的速度是先增大后减小
B.小球P和弹簧的机械能守恒,且P速度最大时所受弹力与库仑力的合力最大
C.小球P的动能、重力势能、电势能与弹簧的弹性势能的总和不变
D.小球P合力的冲量为零
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如图所示水平光滑的平行金属导轨,左端接有电阻R,匀强磁场B竖直向下分布在导轨所在空间内,质量一定的金属棒PQ垂直于导轨放置。今使棒以一定的初速度向右运动,当其通过位置、时,速率分别为、,到位置时棒刚好静止。设导轨与棒的电阻均不计,、与、的间距相等,则金属棒在由到与到的两个过程中
A.棒运动的加速度相等 B.通过棒横截面的电荷量相等
C.回路中产生的电能 D.棒通过、两位置时
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1798年英国物理学家卡文迪许测出万有引力常量G,因此卡文迪许被人们称为能称出地球质量的人,若已知万有引力常量G,地球表面处的重力加速度g,地球半径为R,地球上一个昼夜的时间为T1(地球自转周期),一年的时间T2(地球公转的周期),地球中心到月球中心的距离L1,地球中心到太阳中心的距离为L2。你能计算出
A.地球的质量
B.太阳的质量
C.月球的质量
D.月球、地球及太阳的密度
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已知一灵敏电流计,当电流从正接线柱流入时,指针向正接线柱一侧偏转,现把它与线圈串联接成下图所示电路,当条形磁铁按如图所示情况运动时,以下判断不正确的是
A.甲图中电流表偏转方向向右 B.乙图中磁铁下方的极性是N极
C.丙图中磁铁的运动方向向下 D.丁图中线圈的绕制方向与前三个相反
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如下图a所示,AB是某电场中的一条电场线。若有一电子以某一初速度,仅在电场力的作用下,沿AB由A运动到B,其速度图像如图b所示,下列关于A、B两点的电场强度EA、EB和电势、的判断正确的是
A. B. C. D.
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在建筑工地上有时需要将一些建筑材料由高处送到低处,为此工人们设计了一种如图所示的简易滑轨:两根圆柱形木杆AB和CD相互平行,斜靠在竖直墙壁上,把一摞瓦放在两木杆构成的滑轨上,瓦将沿滑轨滑到低处。在实际操作中发现瓦滑到底端时速度较大,有可能摔碎,为了防止瓦被损坏,下列措施中可行的是
A.减少每次运送瓦的块数 B.增多每次运送瓦的块数
C.减小两杆之间的距离 D.增大两杆之间的距离
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研究表明,原子核的质量虽然随着原子序数Z的增大而增大,但两者不成正比,其核子的平均质量与原子序数Z有如下左图所示的关系。由此可知核变过程中的能量变化是
A.核子结合成原子核放出核能 B.轻核聚变释放出核能
C.重核裂变释放出核能 D.中等质量核分解成轻核放出核能
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如图所示,以正方形abcd为边界的区域内有平行x轴指向+x方向的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,正方形的边长为L,带电粒子(不计重力)从Oc边的中点D,以某一初速度沿y轴正方向射入场区,恰好做直线运动.如果撤去磁场,保留电场,粒子仍以上述初速度从D点射入场区,则粒子从bc边的P点射出场区,设P点的坐标为(L,yP).求:如果撤去电场,保留磁场,粒子仍以上述的初速度从D点射入场区,在yP取不同值的情况下,粒子出射点在场区边界上的分布范围.
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如图所示,三块平行金属板竖直固定在表面光滑的绝缘小车上,A、B板,B、C板间距离均为L,并分别与电动势为ε1和ε2的电池相连,金属板B、C下端开有小孔,两孔的连线沿水平方向垂直于三块金属板,整个装置的总质量为M,并静止在光滑水平面上.现有一质量为m,带电量为+q的小球以初速度v0沿两孔连线方向从C板射入小车(设带电小球不影响板间电场).
(1)小球由C板向B板运动过程中,小球和小车各做什么运动?
(2)证明小球由C板运动到B板的过程中,电场对小球和小车组成的系统所做功为qε1.
(3)为使小球不打到A板上,电动势ε2应满足什么条件?
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