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如图所示,无限大均匀带正电薄板竖直放置,其周围空间的电场可认为是匀强电场。光滑绝缘细管垂直于板穿过中间小孔,一个视为质点的带负电小球在细管内运动。以小孔为原点建立x轴,规定x轴正方向为加速度a速度v的正方向,下图分别表示x轴上各点的电势φ,小球的加速度a、速度v和动能Ekx的变化图象,其中正确的是

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如图所示,轻质弹簧的上端固定在电梯的天花板上,弹簧下端悬挂一个小铁球,小球处于静止状态。在电梯运行时,乘客发现小铁球离电梯地板的距离增大,这一现象表明

  A.电梯一定是在下降             B.电梯一定是在上升

  C.电梯的加速度方向一定是向上    D.乘客一定处在失重状态

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空间有一匀强电场,在电场中建立如图所示的直角坐标系O-xyz,M、N、P为电场中的三个点,M点的坐标为(0,a,0),N点的坐标为(a,0,0),P点的坐标为(a , ,a). 已知电场方向平行于直线MN,M点电势为0,N点电势为2V,则P点的电势为(  )

A. V    B. V    C. V    D. V

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高空“蹦极”是勇敢者的游戏。蹦极运动员将弹性长绳(质量忽略不计)的一端系在双脚上,另一端固定在高处的跳台上,运动员无初速地从跳台上落下。若不计空气阻力,则(   )

A.弹性绳开始伸直时,运动员的速度最大

B.从弹性绳开始伸直到最低点的过程中,运动员的重力势能与弹性绳的弹性势能之和不断增大

C.整个下落过程中,重力对运动员的冲量与弹性绳弹力对运动员的冲量相同

D.整个下落过程中,重力对运动员所做的功等于运动员克服弹性绳弹力所做的功

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如图所示,半圆形竖直光滑轨道固定在水平地面上,轨道半径,与水平粗糙地面相切,质量的物块静止在水平地面上点,另一质量物块点以的初速度沿地面滑向物块,与物块发生碰撞(碰撞时间极短),碰后两物块粘在一起,之后冲上半圆轨道,到最高点时,两物块对轨道的压力恰好等于两物块的重力。已知两点间距均可视为质点,空气阻力不计,。求:

(1)物块刚碰后一起运动的速度

(2)物块和地面间的动摩擦因数

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2012年10月15日,奥地利极限运动员鲍姆加特纳从距地面高度约3.9万米的高空跳下,并成功着陆。假设他沿竖直方向下落,其v-t图象如图,则下列说法中正确的是(   )

A.0~t1时间内运动员及其装备机械能守恒

B.t1t2时间内运动员处于超重状态

C.t1t2时间内运动员的平均速度

D.t2t4时间内重力对运动员做的功等于他克服阻力做的功

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下列说法中正确的是   

A.简谐运动为匀变速直线运动

B.受迫振动的周期取决于驱动力的周期

C.未见其人先闻其声,是因为声波波长较长,容易发生衍射现象

D.声波频率的大小取决于在某种介质中传播的速度和波长的大小

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图1是现代中学物理利用DIS位移传感器研究平抛运动规律的实验装置图,位移传感器通过接收发射器发射超声波信号(发射器按固定时间间隔Δt发射信号),采集发射器的位置信息,通过计算机处理实验数据,帮助学生轻易而准确地确定经过各个Δt时间间隔时发射器的位置,从而准确地画出学生们想要的抛物线。图2是某实验小组获得的平抛实验轨迹,已知背景方格纸均为正方格。

(1)通过图2实验数据可说明水平方向上做______________________________运动;竖直方向做___________________________运动。

(2)若做平抛运动的发射器发射超声波的间隔为Δt,截取计算机屏幕一段轨迹如图3,背景网格每小格边长对应的实际运动的距离为a,要利用以上数据推测发射器平抛时初速度v0的表达式_______________,当地重力加速度g的表达式                (用a和Δt表示)。

 


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做平抛运动的物体,每秒的速度增量总是(     )

(A)大小不等,方向不同                             (B)大小相等,方向不同

(C)大小不等,方向相同                              (D)大小相等,方向相同

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